JP6205444B2 - Raw material dispersion and material processing method - Google Patents

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Description

セルロースおよびリグノセルロース材料が、多くの用途のために大量に生成、加工、および使用されている。このような材料は、多くの場合、一度使用されると廃棄物として処分されるか、単に下水、バガス、おが屑、およびまぐさなどの廃棄物材料とみなされる。   Cellulose and lignocellulosic materials are produced, processed, and used in large quantities for many applications. Such materials are often disposed of as waste once used, or simply considered as waste materials such as sewage, bagasse, sawdust, and lintels.

種々のセルロースおよびリグノセルロース材料の使用法および用途は、米国特許第7307108号、同第7074918号、同第6448307号、同第6258876号、同第6207729号、同第5973035号、および同第5952105号、並びに2006年3月23日に出願された「FIBROUS MATERIALS AND COMPOSITES」と題されたPCT/US2006/010648号、および「FIBROUS MATERIALS AND COMPOSITES」と題された米国特許出願公開第2007/0045456号を含む種々の特許出願に記載されている。   The use and application of various cellulose and lignocellulose materials are described in U.S. Pat. Nos. 7,307,108, 7,074,918, 6,448,307, 6,258,876, 6,207,729, 5,973,035, and 5,952,105. , And PCT / US2006 / 010648 entitled "FIBROUS MATERIALS AND COMPOSITES" filed on March 23, 2006, and US Patent Application Publication No. 2007/0045456 entitled "FIBROUS MATERIALS AND COMPOSITES". It is described in various patent applications including.

セルロースまたはリグノセルロース原料などの材料を糖化または液化するための加工方法を本明細書に開示する。これは、材料に含まれるセルロースを変換して、酵素などを用いて糖分子量を低くすることにより行われる。本発明はまた、例えば発酵により原料を産物に変換する方法にも関連する。加工においては、液状媒体内の維状原料および/または粒子状原料を分散するための分散システムを利用する。 Disclosed herein are processing methods for saccharifying or liquefying materials such as cellulose or lignocellulose raw materials. This is done by converting the cellulose contained in the material and lowering the sugar molecular weight using an enzyme or the like. The invention also relates to a method for converting raw materials into products, for example by fermentation. In the processing, it utilizes a distributed system for distributing fiber維状material and / or particulate material in the liquid medium.

本明細書に開示する加工では、セルロースまたはリグノセルロース原料などの嵩密度が低い材料を利用し得る。これらの材料は物理的な前処理をされ、その嵩密度は約0.75g/cm未満、例えば、約0.7、0.65、0.60、0.50、0.35、0.25、0.20、0.15、0.10、0.05g/cm未満、または例えば、0.025g/cm未満である。 The processing disclosed herein can utilize materials with low bulk density, such as cellulose or lignocellulose raw materials. These materials are physically pretreated and have a bulk density of less than about 0.75 g / cm 3 , eg, about 0.7, 0.65, 0.60, 0.50, 0.35,. 25,0.20,0.15,0.10,0.05g / cm less than 3, or for example, less than 0.025 g / cm 3.

このような材料は、糖化、発酵または他の加工における、水または溶媒系などの液体中での分散が特に困難である場合がある。これらの材料は嵩密度が低い。このため、液体中に浸透および分散するのではなく、液体表面に浮く傾向がある。一部の例では、材料は疎水性、高結晶質、または他の理由により湿りにくい。加えて、(例えば、発酵後のエタノールまたは他のアルコール(単数または複数)の)加工後に、糖化材料中に含まれる糖の最終濃度が高い所望の産物を得るために、比較的高い固体レベルでの分散により原料を加工することが望ましい。一部の例では、本明細書に記載する方法を利用した加工中の分散の固体レベルは、例えば、重量単位で溶解固形物の少なくとも10、15、20、22.5、25、27.5、30、35、40、45、さらには少なくとも50%でもよい。例えば、固体レベルは約10〜50%でもよいし、約10〜40%、約10〜30%、または約10〜20%でもよい。   Such materials can be particularly difficult to disperse in liquids such as water or solvent systems in saccharification, fermentation or other processing. These materials have a low bulk density. For this reason, it does not penetrate and disperse in the liquid, but tends to float on the liquid surface. In some examples, the material is hydrophobic, highly crystalline, or difficult to wet for other reasons. In addition, after processing (eg, post-fermentation ethanol or other alcohol (s)) at a relatively high solid level to obtain the desired product with a high final concentration of sugar contained in the saccharified material. It is desirable to process the raw material by dispersion of the In some examples, the solids level of the dispersion during processing utilizing the methods described herein is, for example, at least 10, 15, 20, 22.5, 25, 27.5 of dissolved solids by weight. , 30, 35, 40, 45, or even at least 50%. For example, the solid level may be about 10-50%, about 10-40%, about 10-30%, or about 10-20%.

本発明者らは、液体に加えられた原料の初期分散の改善を、原料の追加中に特定の機器を用いることにより達成できることを発見した。本明細書に記載する機器を用いることにより、栄養素などの原料または他の固体もしくは液体を、迅速かつ容易に液体内で分散できる。これにより、大量の原料を効率的に液体に加えることができる。この原料の効率的な分散により、液化時間を短縮できる。それ故、ハイスループットを達成でき、高い固体レベルでの混合による生成を促進できる。   The inventors have discovered that an improvement in the initial dispersion of the raw material added to the liquid can be achieved by using specific equipment during the addition of the raw material. By using the equipment described herein, raw materials such as nutrients or other solids or liquids can be quickly and easily dispersed within the liquid. Thereby, a large amount of raw materials can be efficiently added to the liquid. Due to the efficient dispersion of the raw material, the liquefaction time can be shortened. Therefore, high throughput can be achieved and production by mixing at a high solids level can be promoted.

本発明の方法の一態様は、容器内のバイオマス原料の糖化を含むことを特徴とする。このバイオマス原料を、分散システムを用いて液状媒体内で分散する。この分散システムはチャンバを備えており、そのチャンバ内の回転要素がチャンバ内に原料および液状媒体を軸方向に引き込み、媒体内の分散原料をチャンバから半径方向に放出する。   One aspect of the method of the present invention includes saccharification of the biomass feedstock in the vessel. This biomass feedstock is dispersed in a liquid medium using a dispersion system. The dispersion system includes a chamber, and a rotating element within the chamber draws the raw material and the liquid medium axially into the chamber and releases the dispersed raw material within the medium radially from the chamber.

一部の実施は以下の特徴の1つ以上を含む。原料の嵩密度は、例えば、約0.5g/cm未満である。液状媒体は水を含んでもよい。この方法は、容器への酵素などの糖化剤の供給をさらに含んでもよい。回転要素は羽根車として機能し、チャンバ内の回転要素は遠心ポンプとして作用してもよい。この方法は、糖化中にジェットミキサを用いて混合することをさらに含んでもよい。回転要素は、チャンバの側壁に関連して、ロータ固定子内に位置するロータと同軸上に配置された混合要素を備え得る。分散システムはジェットミキサをさらに備えてもよい。方法は、容器外部に位置する源から容器への原料および/または糖化剤の供給をさらに含んでもよい。この源は例えば、容器の上方またはそれに隣接して位置するか、容器と一定距離空けて、導管によりそれと連通してもよい。原料供給は、容器内の液状媒体表面上への原料の吹き付けを含んでもよい。方法は、分散システムのチャンバから液状媒体流を液状媒体表面上の原料に供給して、原料を湿らすことをさらに含んでもよい。容器に供給する前の原料は実質的に乾燥状態でもよく、例えば、その含水率は0.1〜15%でもよい。材料を供給する源はホッパを含み得、これは振動デバイスと連通し得る。分散システムは、複数の分散デバイスを含んでもよい。 Some implementations include one or more of the following features. The bulk density of the raw material is, for example, less than about 0.5 g / cm 3 . The liquid medium may contain water. The method may further include supplying a saccharifying agent such as an enzyme to the container. The rotating element may function as an impeller and the rotating element in the chamber may act as a centrifugal pump. The method may further comprise mixing using a jet mixer during saccharification. The rotating element may comprise a mixing element arranged coaxially with the rotor located in the rotor stator, relative to the chamber sidewall. The dispersion system may further comprise a jet mixer. The method may further comprise supplying the raw materials and / or saccharifying agent from a source located outside the container to the container. This source may be, for example, located above or adjacent to the container, or in communication with it by a conduit at a distance from the container. Feeding the raw material may include spraying the raw material onto the surface of the liquid medium in the container. The method may further include providing a liquid medium stream from a chamber of the dispersion system to the raw material on the surface of the liquid medium to wet the raw material. The raw material before being supplied to the container may be in a substantially dry state. For example, the water content may be 0.1 to 15%. The source of material may include a hopper, which may be in communication with the vibrating device. The distributed system may include a plurality of distributed devices.

一実施形態では、糖化は、分散システムを用いて液状媒体に離散増分だけ原料を追加して、原料の別の増分を加える前に、原料の各離散増分を液状媒体中に分散することを含む。この方法はまた、糖化中に、原料と、液状媒体と、糖化剤との混合液のグルコース濃度を測定することをさらに含む。糖化中に追加の原料および糖化剤を容器に加えて、分散システムを用いて媒体中に分散してもよい。   In one embodiment, saccharification includes adding the ingredient in discrete increments to the liquid medium using a dispersion system and dispersing each discrete increment of ingredient in the liquid medium before adding another increment of ingredient. . The method also further includes measuring the glucose concentration of the mixture of raw material, liquid medium and saccharifying agent during saccharification. Additional raw materials and saccharifying agents may be added to the container during saccharification and dispersed in the medium using a dispersion system.

別の態様では、本発明の原料糖化装置は、(a)タンク、(b)タンクにバイオマス原料および液状媒体を供給するように構成された供給システム、(c)液状媒体にバイオマス原料を分散するように構成された分散システム、(d)タンクに一定量の糖化剤を供給するように構成された糖化剤供給デバイス、および(e)タンク内の内容物を混合するように構成された混合器を含むことを特徴とする。   In another aspect, the raw material saccharification apparatus of the present invention comprises (a) a tank, (b) a supply system configured to supply a biomass raw material and a liquid medium to the tank, and (c) a biomass raw material is dispersed in the liquid medium. (D) a saccharifying agent supply device configured to supply a certain amount of saccharifying agent to the tank, and (e) a mixer configured to mix the contents in the tank. It is characterized by including.

一部の実施は以下の特徴の1つ以上を含む。分散システムはチャンバを備えており、そのチャンバ内の回転要素がチャンバ内に原料および液状媒体を軸方向に引き込み、媒体内の分散原料をチャンバから半径方向に放出する。装置はコントローラをさらに含み、これは、トルクモニタからの入力に基づいて、原料供給デバイスおよび/または糖化剤供給デバイスの動作を調節する。一部の例では、混合器はジェットミキサである。供給システムは、タンク内の液状媒体表面上の原料を吹き付けるように構成された送風機を含み得る。分散システムは、液状媒体表面上の原料に液体流を供給して原料を湿らすように構成され得る。   Some implementations include one or more of the following features. The dispersion system includes a chamber, and a rotating element within the chamber draws the raw material and the liquid medium axially into the chamber and releases the dispersed raw material within the medium radially from the chamber. The apparatus further includes a controller that regulates the operation of the raw material supply device and / or the saccharifying agent supply device based on input from the torque monitor. In some examples, the mixer is a jet mixer. The supply system can include a blower configured to spray the raw material on the surface of the liquid medium in the tank. The dispersion system can be configured to wet the feed by supplying a liquid stream to the feed on the surface of the liquid medium.

本発明の方法の別の態様は、液状媒体で満たされた容器内のバイオマス原料の糖化を含むことを特徴とする。このバイオマス原料の液状媒体内での分散は、容器内の液状媒体表面にバイオマス原料を吹き付け、表面上の原料に液体流を接触させて原料を湿らし、ジェットミキサなどを用いて原料と液体とを混合することにより行われる。   Another aspect of the method of the invention is characterized in that it includes saccharification of biomass feedstock in a container filled with a liquid medium. The dispersion of the biomass raw material in the liquid medium is performed by spraying the biomass raw material on the surface of the liquid medium in the container, bringing the liquid flow into contact with the raw material on the surface to wet the raw material, and using a jet mixer or the like to By mixing.

一部の実施では、容積型ポンプを用いて液体流を供給する。   In some implementations, a positive displacement pump is used to supply the liquid stream.

さらなる態様では、本発明の方法は、容器内のバイオマス原料の糖化を含むことを特徴とする。このバイオマス原料の容器への供給は、容器内の液状媒体表面にバイオマス原料を吹き付け、チャンバを備えた分散システムを用いて液状媒体内に分散し、そのチャンバ内の回転要素がチャンバ内に原料および液状媒体を軸方向に引き込み、媒体内の分散原料をチャンバから半径方向に、液状媒体表面上の原料に放出することにより行われる。   In a further aspect, the method of the invention is characterized by comprising saccharification of the biomass feedstock in the vessel. The supply of the biomass raw material to the container is performed by spraying the biomass raw material on the surface of the liquid medium in the container and dispersing the biomass raw material in the liquid medium using a dispersion system equipped with a chamber. This is done by drawing the liquid medium in the axial direction and discharging the dispersed material in the medium radially from the chamber to the material on the surface of the liquid medium.

この方法は、ジェットミキサを用いてタンク内の内容物を混合することをさらに含んでもよい。   The method may further include mixing the contents in the tank using a jet mixer.

別の態様では、本発明の原料糖化装置は、(a)タンク、(b)タンク内にバイオマス原料を吹き付けるための送風機を備えており、タンクにバイオマス原料および液状媒体を供給するように構成されている供給システム、(c)タンクに定量の糖化剤を供給するように構成された糖化剤供給デバイス、および(d)タンク内の内容物を混合するように構成された混合器を含むことを特徴とする。   In another aspect, the raw material saccharification apparatus of the present invention includes (a) a tank, (b) a blower for blowing the biomass raw material into the tank, and is configured to supply the biomass raw material and the liquid medium to the tank. And (c) a saccharifying agent supply device configured to supply a metered amount of saccharifying agent to the tank, and (d) a mixer configured to mix the contents in the tank. Features.

本明細書に記載する方法は、通常、比較的高い固体レベルの原料の湿潤を比較的迅速かつ効率的に達成できる。混合液中の原料の初期固体レベルを上げることにより、加工処理がより迅速、より効率的になり、かつコスト効率がより向上し、生成される最終産物の濃度を、通常、より高くすることができる。   The methods described herein can typically achieve relatively high solids level raw material wetting relatively quickly and efficiently. By increasing the initial solids level of the raw material in the mixture, processing becomes faster and more efficient, more cost effective, and the concentration of the final product produced is usually higher. it can.

本明細書に記載する糖化プロセスにより、セルロースまたはリグノセルロース原料を、別の製造プラントでも容易に輸送および利用可能な、好都合の濃縮形態に変換できる。この別の製造プラントは、糖溶液を、例えば、エタノールなどのアルコール燃料に発酵させて産物を生産するように構成された設備を含む。このような濃縮では使用する水が少ないため、生産費および輸送費を大幅に節約できる。   The saccharification process described herein allows the cellulose or lignocellulose feedstock to be converted into a convenient concentrated form that can be easily transported and used in another manufacturing plant. This alternative manufacturing plant includes equipment configured to ferment the sugar solution into an alcohol fuel such as ethanol to produce a product. Such concentration uses less water and can save significant production and transportation costs.

本明細書に開示する一部の加工は、原料の糖化と、例えば、その原料を生産または貯蔵している遠隔地から製造プラントへの原料の輸送とを含む。一部の例では、輸送中に糖化の一部または全体が行われてもよい。   Some processing disclosed herein includes saccharification of a raw material and, for example, the transport of the raw material from a remote location that is producing or storing the raw material to a manufacturing plant. In some examples, some or all of the saccharification may occur during transport.

一部の例では、本明細書に記載するシステムまたはその構成要素は、ある位置から別の位置に(例えば、鉄道、トラックまたは船舶を利用して)輸送可能な携帯機器でもよい。このような移動プロセスは、米国シリアル番号第12/374549号、および国際出願WO2008/011598号に開示されており、その完全な開示は参照により本明細書に組み込まれる。   In some examples, the systems described herein or components thereof may be portable devices that can be transported from one location to another (eg, using a railroad, truck, or ship). Such a transfer process is disclosed in US Serial No. 12/374549 and International Application WO 2008/011598, the full disclosure of which is incorporated herein by reference.

本明細書に記載する方法を用いて生産され得る産物の例は、炭化水素、タンパク質、アルコール(例えば、一価アルコールまたは二価アルコール)を含み、これらは例えば、エタノール、n−プロパノールまたはn−ブタノール、酢酸または酪酸などのカルボン酸、カルボン酸塩、カルボン酸とカルボン酸塩との混合液、カルボン酸エステル(例えば、メチル、エチル、およびn−プロピルエステル)、ケトン、アルデヒド、アクリル酸などのアルファ不飽和酸、ベータ不飽和酸、エチレンなどのオレフィン、およびこれらの任意の混合液を含む。特定の例は、エタノール、プロパノール、プロピレングリコール、ブタノール、1,4−ブタンジオール、1,3−プロパンジオール、これらの任意のアルコール、アクリル酸メチル、メチルメタクリル樹脂、乳酸、プロピオン酸、酪酸、コハク酸、3−ヒドロキシプロピオン酸のメチルまたはエチルエステル、任意の酸性塩、および酸および各塩の任意の混合液を含む。これらおよび他の産物は、USSN12/417900に記載されており、その開示は参照により本明細書に組み込まれる。 Examples of products that can be produced using the methods described herein include hydrocarbons, proteins, alcohols (eg, monohydric alcohols or dihydric alcohols), such as ethanol, n-propanol or n- butanol carboxylic acids such as acetic acid or butyric acid, carboxylate, mixture of carboxylic acids and carboxylic acid salts, carboxylic acid esters (e.g., methyl, ethyl, and n- propyl ester), ketones, aldehydes, such as acrylic acid a Alpha unsaturated acid, beta unsaturated acids, olefins such as ethylene, and these arbitrary mixture. Specific examples are ethanol, propanol, propylene glycol, butanol, 1,4-butanediol, 1,3-propanediol, any of these alcohols, methyl acrylate, methyl methacrylic resin, lactic acid, propionic acid, butyric acid, succinic acid. Acid, methyl or ethyl ester of 3-hydroxypropionic acid, any acidic salt, and any mixture of acid and each salt. These and other products are described in USSN 12/417900, the disclosure of which is incorporated herein by reference.

嵩密度は、ASTM D1895Bを用いて決定される。この方法は、簡潔に言えば、既知の容量のメスシリンダに試料を充填し、試料の重量を得ることを含む。嵩密度の計算は、グラムで表した試料の重量を、立法センチメートルで表したシリンダの既知の容量で割ることにより行われる。   Bulk density is determined using ASTM D1895B. Briefly, this method involves filling a graduated cylinder of known volume with a sample and obtaining the weight of the sample. The calculation of the bulk density is done by dividing the weight of the sample in grams by the known capacity of the cylinder in cubic centimeters.

本明細書に言及またはこれに添付する全ての刊行物、特許出願書類、特許品、および他の参考文献は、それらに含まれる全てにおいて参照により組み込まれる。   All publications, patent application documents, patent articles, and other references mentioned or attached to this specification are incorporated by reference in their entirety.

セルロースからグルコースへの酵素加水分解を示す図である。It is a figure which shows the enzyme hydrolysis from cellulose to glucose. グルコース溶液の生成および輸送を含む、原料のエタノールへの変換を説明するフローチャートである。It is a flowchart explaining conversion of the raw material to ethanol including production | generation and transport of a glucose solution. 一実施形態に従う糖化システムを示す概略図である。It is the schematic which shows the saccharification system according to one Embodiment. 別の実施形態に従う糖化システムを示す概略図である。It is the schematic which shows the saccharification system according to another embodiment. 本明細書に開示する溶液および一時停止を利用するように改造されたエタノール製造プラントを示す概念図である。1 is a conceptual diagram illustrating an ethanol production plant that has been modified to utilize the solutions and suspensions disclosed herein. FIG. 一実施形態に従う分散システムを示す斜視図である。1 is a perspective view showing a distribution system according to one embodiment. FIG. それぞれ、図4に示す分散システムに用い得る分散デバイスを示す断面図および斜視図である。FIG. 5 is a cross-sectional view and a perspective view, respectively, showing a dispersion device that can be used in the dispersion system shown in FIG. 4. 別の実施形態に従う分散システムを示す斜視図である。FIG. 6 is a perspective view showing a distribution system according to another embodiment. 図6に示す分散システムの代替的な作動モードを示す図である。FIG. 7 shows an alternative mode of operation of the distributed system shown in FIG. 6. 図6に示す分散システムに用い得る分散要素を示す斜視図である。FIG. 7 is a perspective view showing a dispersion element that can be used in the dispersion system shown in FIG. 6. ノズルから出る噴流を示す図である。It is a figure which shows the jet flow which comes out of a nozzle. 一実施形態に従う噴流かくはん器を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the jet agitator according to one Embodiment. 図10に示す噴流かくはん器の羽根車および噴射管を示す拡大斜視図である。It is an expansion perspective view which shows the impeller and injection pipe of the jet agitator shown in FIG. 代替的な羽根車を示す拡大斜視図である。It is an expansion perspective view which shows an alternative impeller. バイオマス原料を供給するための送風機を示す斜視図である。It is a perspective view which shows the air blower for supplying biomass raw material. 丸底および上方からタンク内に延在する2つのジェットミキサを備えているタンクを示す断面図である。FIG. 3 is a cross-sectional view showing a tank having two jet mixers extending into the tank from a round bottom and from above.

例えば、本明細書に記載する方法を利用して、セルロースおよびリグノセルロース材料などのグルカンおよび/またはキシラン含有材料から、バイオマス(例えば、植物バイオマス、動物バイオマス、紙、および都市廃棄物バイオマス)を変換する加工により、有用な中間体および産物を生産できる。この中間体および産物には、有機酸、有機酸塩、無水物、有機酸エステル、および本明細書に記載する内燃エンジン用の燃料または燃料電池用の原料などの燃料が含まれる。本明細書に記載するシステムおよび加工には、豊富な利用が容易であるが、場合によっては加工が困難なセルロースおよび/またはリグノセルロース材料を原材料として用いる。この材料には、例えば、新聞紙、クラフト紙、段ボール紙、またはこれらの混合液を含むストリームなどの都市廃棄物流および古紙流が含まれる。一般的に、加工中および/または加工後の物理的処理のために、必要に応じて、多くの場合に材料のサイズを縮小する。材料の抵抗性を低減する必要がある場合には、発酵などの物理的処理をする。本明細書に記載する多くの加工では、原料の抵抗レベルを効率的に低減することにより、以下の加工が容易になる。これらの加工は例えば、(例えば、ホモ酢酸またはヘテロ酢酸などの本明細書に記載する任意の微生物、および/または本明細書に記載する任意の酵素を用いた)バイオ加工、熱加工(例えば、ガス化または熱分解)、または化学的手法(例えば、酸加水分解または酸化)を含む。機械的処理、化学的処理、放射、超音波処理、酸化、熱分解、または蒸気爆発などの本明細書に記載する任意の方法の1つ以上を利用して、バイオマス原料を処理または加工する。さまざまな処理システムおよび方法は、これらの技術、または本明細書および他の箇所に記載する他の技術の2、3、さらには4以上を組み合わせて用いることができる。   For example, utilizing the methods described herein to convert biomass (eg, plant biomass, animal biomass, paper, and municipal waste biomass) from glucan and / or xylan-containing materials such as cellulose and lignocellulose materials Processing can produce useful intermediates and products. The intermediates and products include fuels such as organic acids, organic acid salts, anhydrides, organic acid esters, and fuels for internal combustion engines or feedstocks for fuel cells as described herein. The systems and processes described herein use cellulose and / or lignocellulosic materials as raw materials that are easy to use abundantly but are sometimes difficult to process. This material includes, for example, municipal waste streams and waste paper streams, such as newspaper, kraft paper, corrugated paper, or streams containing mixtures thereof. In general, material size is often reduced as needed for physical processing during and / or after processing. When it is necessary to reduce the resistance of the material, physical treatment such as fermentation is performed. In many of the processes described herein, the following processes are facilitated by efficiently reducing the resistance level of the raw material. These processes include, for example, bioprocessing (eg, using any microorganism described herein, such as homoacetic acid or heteroacetic acid, and / or any enzyme described herein), thermal processing (eg, Gasification or pyrolysis), or chemical techniques (eg, acid hydrolysis or oxidation). The biomass feedstock is treated or processed utilizing one or more of any of the methods described herein such as mechanical treatment, chemical treatment, radiation, sonication, oxidation, pyrolysis, or steam explosion. Various processing systems and methods may be used in combination of 2, 3, or even 4 or more of these techniques, or other techniques described herein and elsewhere.

原料を、単細胞タンパクプラント、酵素製造プラント、または粒子エタノール製造プラントなどの燃料プラントなどの既存の製造プラントで加工が容易な形態に変換するために、本明細書に開示する加工は、セルロースまたはリグノセルロース原料などの、物理的な前処理をした嵩密度が低い材料を利用する。この嵩密度は約0.75g/cm未満、例えば、約0.7、0.65、0.60、0.50、0.35、0.25、0.20、0.15、0.10、0.05g/cm未満、または例えば、0.025g/cm未満である。嵩密度は、ASTM D1895Bを用いて決定される。この方法は、既知の容量のメスシリンダに試料を充填し、試料の重量を得ること含む。嵩密度の計算は、グラム単位の試料の重量を、立法センチメートル単位のシリンダの既知の容量で割ることにより行われる。 In order to convert a raw material into a form that is easy to process in an existing manufacturing plant, such as a single cell protein plant, an enzyme manufacturing plant, or a fuel plant such as a particle ethanol manufacturing plant, the processing disclosed herein is cellulose or ligno. A low bulk density material that has been physically pretreated, such as a cellulose raw material, is used. This bulk density is less than about 0.75 g / cm 3 , for example, about 0.7, 0.65, 0.60, 0.50, 0.35, 0.25, 0.20, 0.15,. 10,0.05g / cm less than 3, or for example, less than 0.025 g / cm 3. Bulk density is determined using ASTM D1895B. This method involves filling a sample into a known volume of a graduated cylinder and obtaining the weight of the sample. The calculation of the bulk density is done by dividing the weight of the sample in grams by the known capacity of the cylinder in cubic centimeters.

原料を加工が容易な形態に変換するために、原料内のグルカンまたはキシラン含有セルロースを加水分解し、酵素または酸などの糖化剤を用いた糖化と呼ばれる加工により糖などの分子糖質を低減する。その後、単細胞タンパクプラント、酵素製造プラント、またはエタノール製造プラントなどの燃料プラントなどの既存の製造プラントなどで低分子量の糖質を利用できる。   In order to convert the raw material into a form that can be easily processed, the glucan or xylan-containing cellulose in the raw material is hydrolyzed, and molecular carbohydrates such as sugar are reduced by a process called saccharification using a saccharifying agent such as an enzyme or acid. . Subsequently, low molecular weight carbohydrates can be used in existing manufacturing plants such as single cell protein plants, enzyme manufacturing plants, or fuel plants such as ethanol manufacturing plants.

セルロース含有材料を、例えば、糖化剤を用いて、それと水溶液などの溶媒である液状媒体内の材料とを混ぜ合わせることにより処理することができる。液状媒体内の材料を迅速かつ効率的に分散する方法を以下に記載する。材料を媒体中に分散すると、糖化剤、材料および液状媒体は完全に混合し、一部の例では、完全に糖化する。一部の実施では、材料および/または糖化剤を、一度にまとめてではなく徐々に加える。例えば、材料の一部を液状媒体に加えて、その中で分散させ、材料の少なくとも一部が糖化し、材料の第2の一部が媒体中で分散して混合液に加えられる点まで、糖化剤と混合する。この加工は所望の糖度を得るまで継続できる。   The cellulose-containing material can be treated, for example, by using a saccharifying agent and mixing it with a material in a liquid medium that is a solvent such as an aqueous solution. A method for quickly and efficiently dispersing the material in the liquid medium is described below. When the material is dispersed in the medium, the saccharifying agent, the material and the liquid medium are thoroughly mixed and, in some cases, fully saccharified. In some implementations, ingredients and / or saccharifying agents are added gradually rather than all at once. For example, until a portion of the material is added to and dispersed in the liquid medium, at least a portion of the material is saccharified, and a second portion of the material is dispersed in the medium and added to the mixture. Mix with saccharifying agent. This processing can continue until the desired sugar content is obtained.

バイオマスのセルロースおよび/またはリグニン部などを分解する酵素およびバイオマス製粉組織は、種々のセルロース分解酵素(セルラーゼ)、リグニナーゼ、または種々の小分子バイオマス製粉代謝産物を含有するか、それを生成する。これらの酵素は酵素複合体でもよく、これはバイオマスの結晶セルロースまたはリグニン部を相乗的に分解するように作用する。セルロース分解酵素の例には、エンドグルカナーゼ、セロビオヒドロラーゼ、およびセロビアーゼ(β−グルコシダーゼ)が含まれる。図1を参照するように、セルロース基質はランダム位置においてエンドグルカナーゼにより初期に加水分解され、オリゴマー中間体を生成する。これらの中間体は、その後、セロビオヒドロラーゼなどの外部分裂グルカナーゼ用の基質となり、セルロース高分子の端部からセロビオースを生産する。セロビオースは、グルコースの水溶性1,4鎖二量体である。最終的に、セロビアーゼはセロビオースを開裂してグルコースを産出する。適切なセルラーゼは本明細書の後のセクションに記載する。   Enzymes and biomass milling tissues that degrade the cellulose and / or lignin portion of biomass, etc. contain or produce various cellulolytic enzymes (cellulases), ligninases, or various small molecule biomass milling metabolites. These enzymes may be enzyme complexes, which act to synergistically degrade the crystalline cellulose or lignin portion of the biomass. Examples of cellulolytic enzymes include endoglucanase, cellobiohydrolase, and cellobiase (β-glucosidase). As shown in FIG. 1, the cellulose substrate is initially hydrolyzed by endoglucanase at random positions to produce oligomeric intermediates. These intermediates then become substrates for externally splitting glucanases such as cellobiohydrolase and produce cellobiose from the ends of the cellulose polymer. Cellobiose is a water-soluble 1,4-chain dimer of glucose. Ultimately, cellobiase cleaves cellobiose to produce glucose. Suitable cellulases are described in later sections of this specification.

完全糖化に必要な時間は、加工条件並びに用いる原料および酵素に応じて決まる。製造プラントにおいて管理条件下で糖化を実行する場合には、約12〜96時間でセルロースをグルコースに実質的に完全に変換できる。輸送中に糖化の一部または全体を実行する場合には、糖化時間はより長くなる。   The time required for complete saccharification depends on the processing conditions and the raw materials and enzymes used. When saccharification is carried out under controlled conditions in a production plant, cellulose can be substantially completely converted to glucose in about 12 to 96 hours. If part or all of the saccharification is performed during transport, the saccharification time will be longer.

一部の例では、pHが約4〜7、例えば、約4.5〜6または約5〜6で糖化を実行する。   In some examples, saccharification is performed at a pH of about 4-7, such as about 4.5-6 or about 5-6.

一般的に、糖溶液内のグルコースの最終濃度は比較的高いことが好ましく、例えば、重量単位で10%超、15、20、30、40、50、60、70、80、90%超、さらには95%超でもよい。これにより、運送する容積を小さくでき、さらには溶液内の微生物の増殖を抑制できる。糖化後、蒸発または蒸留などにより水分量を減らすことができる。   Generally, it is preferred that the final concentration of glucose in the sugar solution is relatively high, for example, greater than 10% by weight, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, greater than 90%, May be greater than 95%. Thereby, the volume to carry can be made small and also the proliferation of the microorganisms in a solution can be suppressed. After saccharification, the amount of water can be reduced by evaporation or distillation.

比較的高濃度の溶液は、酵素と共に原料を加える、水などの媒体の量を制限することにより得ることができる。濃度の制御は、例えば、実行する糖化量を制御することにより行う。例えば、より多くの原料を溶液に加えることにより、濃度を高くすることができる。媒体内の原料の溶解度の増大は、例えば、下記するように、溶液の温度を高くするか、かつ/または界面活性剤を加えることにより行う。例えば、溶液の温度を40〜50℃、50〜60℃、60〜80℃、さらにはより高く維持する。   A relatively high concentration solution can be obtained by limiting the amount of medium such as water to which the raw material is added with the enzyme. The concentration is controlled, for example, by controlling the amount of saccharification to be performed. For example, the concentration can be increased by adding more raw materials to the solution. The solubility of the raw material in the medium is increased by, for example, increasing the temperature of the solution and / or adding a surfactant as described below. For example, the temperature of the solution is maintained at 40-50 ° C, 50-60 ° C, 60-80 ° C and even higher.

図2を参照すると、エタノールなどのアルコールを生成するための加工は、例えば、原料の物理的な前処理を選択的に含み得る。この処理は例えば、そのサイズを縮小し(ステップ110)、この処理の前および/または後に、選択的に、原料を処理してその抵抗性を低減し(ステップ112)、そして原料を糖化して糖溶液を生成する(ステップ114)。糖化は、その詳細は下記するように、水などの液状媒体内の分散した原料と酵素とを混合することにより実行する(ステップ111)。糖化中または糖化後、(輸送中に糖化の一部または全体を実行した)混合液または溶液を、パイプライン、鉄道車両、トラック、または荷船などにより、製造プラントに輸送する(ステップ116)。プラントにおいて、溶液をバイオ加工してエタノールなどの所望の産物を生産する(ステップ118)。次に、それを蒸留などによりさらに加工する(ステップ120)。この加工の個々のステップは以下に詳細に記載する。所望に応じて、リグニン含量を測定するステップ(ステップ122)、および処理パラメータを設定または調節するステップ(ステップ124)を、加工の種々の段階で実行してもよい。例示するように、原料の化学構造の変化させる1つ以上の加工ステップの直前に実行してもよい。これらのステップを含む場合には、処理パラメータを調節することにより、原料のリグニン含量の変動分を相殺できる。この方法は、2009年2月11日に出願された米国仮特許出願第61/151724号に記載されており、その完全な開示は参照により本明細書に組み込まれる。   Referring to FIG. 2, processing to produce an alcohol such as ethanol can optionally include, for example, a physical pretreatment of the raw material. This treatment may include, for example, reducing the size (step 110), and optionally processing the raw material to reduce its resistance before and / or after this treatment (step 112), and saccharifying the raw material. A sugar solution is generated (step 114). The saccharification is performed by mixing the raw material dispersed in a liquid medium such as water and the enzyme as described in detail below (step 111). During saccharification or after saccharification, the mixed solution or solution (performed in part or in whole during transportation) is transported to the production plant by a pipeline, a rail vehicle, a truck, a cargo ship, or the like (step 116). In the plant, the solution is bioprocessed to produce the desired product, such as ethanol (step 118). Next, it is further processed by distillation or the like (step 120). The individual steps of this processing are described in detail below. If desired, the steps of measuring lignin content (step 122) and setting or adjusting process parameters (step 124) may be performed at various stages of processing. As illustrated, it may be performed immediately prior to one or more processing steps that change the chemical structure of the raw material. When these steps are included, the variation in the lignin content of the raw material can be offset by adjusting the processing parameters. This method is described in US Provisional Patent Application No. 61/151724, filed on Feb. 11, 2009, the complete disclosure of which is incorporated herein by reference.

混合ステップ111および糖化ステップ114は、例えば、図2Aおよび図2Bに示すシステムのいずれかを用いて実行できる。これらのシステムはタンク136を備えており、これは初期状態では液状媒体を収容し、後に、液状媒体、原料および糖化剤の混合液138を収容する。液状媒体は、弁付き配管系(不図示)を通じてタンクに供給される。システムは、分散ユニット134、およびそれと連通するホッパ130をさらに備えている。図2Bに示す実施形態では、ホッパ130は、そのサイズを縮小するように処理された原料を受け入れ、選択的に、原料前処理モジュール132を用いてその抵抗性を低減する(前述のステップ110および112)。両方の実施形態においても、ホッパは、供給機30などから酵母および栄養素などの他の乾燥材料を受け入れ得る。選択的に、ホッパに振動デバイス36が取り付けられ、これはホッパによる材料の供給を促進できる。システムは分散ユニット134をさらに備えている。液状媒体は、タンクから分散ユニット134に引き込まれ、出口管137を通じて分散ユニットからタンクに戻される。出口管137の開口部は、示すように液面よりも上方に位置するか、一部の例では、タンク内の液面下の高さでもよい。一部の例では、(下記するように)用いる分散ユニットの種類に応じて、システムは容積型ポンプなどのポンプ139および/または粘度計141を含んでもよい。ポンプ139は、液状媒体を分散システム内で循環させるように構成されている。粘度計141は、分散原料の粘性を測定し、測定した粘性が所定の値に達するとポンプを作動させる。   The mixing step 111 and the saccharification step 114 can be performed using, for example, any of the systems shown in FIGS. 2A and 2B. These systems include a tank 136 which initially contains a liquid medium and later contains a liquid medium 138 mixture of liquid medium, raw material and saccharifying agent. The liquid medium is supplied to the tank through a valved piping system (not shown). The system further includes a distribution unit 134 and a hopper 130 in communication therewith. In the embodiment shown in FIG. 2B, the hopper 130 accepts the raw material that has been processed to reduce its size and optionally reduces its resistance using the raw material pretreatment module 132 (steps 110 and 110 described above). 112). In both embodiments, the hopper can accept other dry materials such as yeast and nutrients from a feeder 30 and the like. Optionally, a vibration device 36 is attached to the hopper, which can facilitate the supply of material by the hopper. The system further comprises a distribution unit 134. The liquid medium is drawn from the tank into the dispersion unit 134 and returned from the dispersion unit to the tank through the outlet pipe 137. The opening of the outlet pipe 137 may be located above the liquid level as shown, or in some examples may be below the liquid level in the tank. In some examples, depending on the type of dispersion unit used (as described below), the system may include a pump 139, such as a positive displacement pump, and / or a viscometer 141. The pump 139 is configured to circulate the liquid medium in the dispersion system. The viscometer 141 measures the viscosity of the dispersed raw material, and operates the pump when the measured viscosity reaches a predetermined value.

図2Aに示す実施形態では、原料は、例えば、供給導管34(例えば、ホースまたはパイプ)を備えている供給デバイス32を通じて、タンク内の液状媒体表面に供給される。供給デバイス32にはさらに振動デバイス36が取り付けられ得、これは、デバイス内への材料の流れを促進する。供給デバイス32は、例えば、源からホースを通じてそこから離れた位置に維状材料および/または粒子状材料を吹き付けるように構成された送風機でもよい。この送風機は、例えば、Intec,Frederick,Coloradoが販売しているFORCE3blowerなどの分離送風機でもよい。送風機500の一例の概略を図11に示す。送風機500のホッパ502が、例えば、材料源504から真空空間506を通り供給される材料を注入口505から引き込む。ホッパに材料が入ると、それは回転デバイス508が分解する。回転デバイス508は、弾性パドル512まで延在する回転アーム510を備えている。回転デバイス508はまた、開口514を通じてエアロック516に向かい下方に材料を吹き払う。エアロックへの材料の供給では、プレートまたは弁518が材料を計量して供給する。エアロック516は、チャンバ522を画定する複数の回転羽根520を備えている。エアロック516の下部には通路524が形成されており、圧縮空気供給機(不図示)からの空気はここを通り、排気チューブ(例えば、図2Aに示す供給導管34)に吹き付けられる。羽根は材料の個々の部分を通路に吹き払う。それらは通路に近接した位置に来ると直ぐに、排気チューブ内に吹き付けられる。回転羽根520は、各チャンバが通路付近の位置に十分に長い時間存在する程度に遅く回転する。この遅い回転により、材料の一部および一定量の空気の両方が、排気チューブ内に供給される。また、空気および材料の別の部分も、排気チューブ内に供給される。材料が排気チューブ内に相当に長い時間入ると、材料と空気とが混合して材料に空気を含ませる。これにより、排気チューブを通るタンクへの材料の移動がスムーズになる。かくはん器およびエアロック内における回転要素の回転速度は共に連動し、ユーザは、原料、排気チューブの長さ、および他の可変要素に基づいてこの速度を変更できる。 In the embodiment shown in FIG. 2A, the raw material is supplied to the surface of the liquid medium in the tank, for example, through a supply device 32 that includes a supply conduit 34 (eg, a hose or pipe). The delivery device 32 may further be attached with a vibrating device 36 that facilitates the flow of material into the device. Delivery device 32 may be, for example, a blower configured to blow fiber維状material and / or particulate material to a position away from it through a hose from a source. This blower may be, for example, a separate blower such as FORCE 3blower sold by Intec, Frederick, Colorado. An outline of an example of the blower 500 is shown in FIG. For example, the hopper 502 of the blower 500 draws the material supplied from the material source 504 through the vacuum space 506 from the inlet 505. As material enters the hopper, it will disassemble the rotating device 508. The rotating device 508 includes a rotating arm 510 that extends to the elastic paddle 512. The rotating device 508 also blows material down through the opening 514 toward the airlock 516. In the supply of material to the airlock, a plate or valve 518 meters the material. The airlock 516 includes a plurality of rotating blades 520 that define a chamber 522. A passage 524 is formed in the lower portion of the air lock 516, and air from a compressed air supply machine (not shown) passes through here and is blown to an exhaust tube (for example, the supply conduit 34 shown in FIG. 2A). The vanes blow individual parts of the material into the passage. As soon as they are in close proximity to the passage, they are sprayed into the exhaust tube. The rotating blades 520 rotate so slowly that each chamber exists at a position near the passage for a sufficiently long time. This slow rotation provides both a portion of the material and a certain amount of air into the exhaust tube. Also, another portion of air and material is supplied into the exhaust tube. When the material enters the exhaust tube for a fairly long time, the material and air mix and cause the material to contain air. This facilitates the transfer of material to the tank through the exhaust tube. The rotational speeds of the rotating elements in the agitator and the airlock are both linked, and the user can change this speed based on the raw material, the length of the exhaust tube, and other variables.

代替的に、液状媒体表面への材料の供給には、重力送りまたはねじコンベヤなどの他の技術を用いてもよい。   Alternatively, other techniques such as gravity feed or screw conveyors may be used to supply material to the liquid media surface.

一部の実施では、タンクは、タンクから外への原料の吹き飛びおよび/またはタンク内への汚染物質の流入を防ぎつつ、原料供給中に空気をタンクに放出するように構成された弾性部材、通気カバー、または他のデバイスを備えている。   In some implementations, the tank is an elastic member configured to release air to the tank during the feed while preventing the blow of the feed out of the tank and / or the inflow of contaminants into the tank, Has a vent cover or other device.

原材料が供給導管34を通じてタンク内の液状媒体表面に供給されると、液体が分散ユニット134の出口管137から材料上に排出される。排出された液体は原材料を湿らせて、分散ユニット134がそれを分散できるように、液体内に沈ませる。選択的に、下記するようなジェットミキサ144の混合作用と組み合わせてもよい。   As the raw material is supplied through the supply conduit 34 to the liquid medium surface in the tank, the liquid is discharged onto the material from the outlet pipe 137 of the dispersion unit 134. The drained liquid wets the raw material and sinks into the liquid so that the dispersion unit 134 can disperse it. Optionally, it may be combined with the mixing action of the jet mixer 144 as described below.

一般的に、分散ユニット134およびジェットミキサ144は、原料が供給導管を通じて供給されたときに作動することが好ましい。   Generally, it is preferred that the dispersion unit 134 and the jet mixer 144 operate when the feedstock is supplied through a supply conduit.

図2Bに示す実施形態では、原料は、例えば、原料処理モジュール132からの原料を受け入れるホッパ130からタンクに供給される。原料はその後、水などの液状媒体内にそれを分散する分散ユニット134に入る。 In the embodiment shown in FIG. 2B, the raw material is, for example, supplied from a hopper 130 for receiving the raw material from the raw material pre-processing module 132 to the tank. The feedstock then enters a dispersion unit 134 that disperses it in a liquid medium such as water.

両方の実施形態においても、計量デバイス142を備えているホッパ140からタンクに糖化剤が供給される。タンク内の内容物は、例えば、1つ以上のジェットミキサを用いて混合する。図2Aおよび図2Bに示す適切なジェットミキサ144の例を以下に詳細に記載する。また、適切なジェットミキサの例は2009年6月19日に出願された米国仮特許出願第61/218832号にも開示されており、その完全な開示は参照により本明細書に組み込まれる。ジェットミキサは、ポンプおよび/またはロータ(不図示)を駆動するモータ146を用いて噴流を生成する。モータ146が及ぼすトルクは、タンク内の混合液の固体レベル、転じて、それに伴う混合液が糖化する程度と相互に関連する。トルクモニタ148がトルクを測定し、これはコンベヤ130を駆動するモータ150、さらにはホッパ140の計量デバイス142に信号を送信する。これにより、処理済原料および酵素の供給機は一時停止し、タンク内の内容物の糖化作用を再開する。トルクモニタが測定したデータはまた、ジェットミキサの調節にも用いられ得る。この調節では、例えば、ロータを利用する混合器の毎分回転数、およびポンプ駆動混合器の噴射速度を低減する。システムは、トルクモニタの代わり、またはそれに追加して、モータの全負荷アンペア数を測定するアンプモニタ(不図示)を備えてもよい。一部の例では、ジェットミキサは、モータの速度を調節可能な可変周波数駆動(VFD)を備えてもよい。   In both embodiments, saccharifying agent is supplied to the tank from a hopper 140 equipped with a metering device 142. The contents in the tank are mixed using, for example, one or more jet mixers. An example of a suitable jet mixer 144 shown in FIGS. 2A and 2B is described in detail below. An example of a suitable jet mixer is also disclosed in US Provisional Patent Application No. 61 / 218,832, filed Jun. 19, 2009, the full disclosure of which is incorporated herein by reference. The jet mixer generates a jet using a motor 146 that drives a pump and / or a rotor (not shown). The torque exerted by the motor 146 correlates with the solid level of the liquid mixture in the tank, and in turn, the degree to which the liquid mixture is saccharified. A torque monitor 148 measures the torque, which sends a signal to the motor 150 that drives the conveyor 130 and also to the weighing device 142 of the hopper 140. As a result, the treated raw material and enzyme supply machines are temporarily stopped and the saccharification action of the contents in the tank is resumed. The data measured by the torque monitor can also be used to adjust the jet mixer. In this adjustment, for example, the number of revolutions per minute of the mixer using the rotor and the injection speed of the pump-driven mixer are reduced. The system may include an amplifier monitor (not shown) that measures the full load amperage of the motor instead of or in addition to the torque monitor. In some examples, the jet mixer may include a variable frequency drive (VFD) that can adjust the speed of the motor.

システムは、液状媒体の温度を測定し、温度上昇に応じて原料供給量および/または混合条件を調節する熱モニタ(不図示)をさらに備えてもよい。このような温度フィードバックループを利用して、酵素を変性させる程度まで液状媒体の温度が上昇することを防止できる。   The system may further comprise a thermal monitor (not shown) that measures the temperature of the liquid medium and adjusts the feed rate and / or mixing conditions as the temperature increases. By using such a temperature feedback loop, it is possible to prevent the temperature of the liquid medium from rising to such an extent that the enzyme is denatured.

本明細書に記載するシステムにおいて1つ以上のポンプを用いる場合には、通常、進行性キャビティまたはスクリュー式PDポンプなどの容積型(PD)ポンプを用いることが好ましい。   When using one or more pumps in the systems described herein, it is usually preferred to use a positive displacement (PD) pump such as a progressive cavity or screw PD pump.

一部の例では、製造プラントは、例えば、既存の穀物または糖ベースのエタノールプラント、またはバイオ加工システムから上流の機器を除去または廃止して改造したプラントでもよい(典型的なエタノールプラントは、穀物受け入れ機器、ハンマーミル、スラリーミキサ、調理機器、および液化機器を備えている)。それ故、プラントが受け入れる原料は、発酵機器に直接入れられる。改造したプラントの概略を図3に示す。この方法における既存の穀物または糖ベースのエタノールプラントの使用は、2010年2月11日に出願された米国シリアル番号第12/704521号に開示されており、その完全な開示は参照により本明細書に組み込まれる。   In some examples, the manufacturing plant may be, for example, an existing grain or sugar-based ethanol plant, or a plant that has been modified by removing or eliminating upstream equipment from a bioprocessing system (a typical ethanol plant is a grain plant). Receiving equipment, hammer mill, slurry mixer, cooking equipment, and liquefaction equipment). Therefore, the raw materials that the plant accepts are put directly into the fermentation equipment. An outline of the modified plant is shown in FIG. The use of existing cereal or sugar-based ethanol plants in this process is disclosed in US Serial No. 12/704521, filed February 11, 2010, the full disclosure of which is hereby incorporated by reference. Incorporated into.

一実施形態では、分離した製造プラント、さらには分離した個々のタンクに糖化した原料(糖溶液)を輸送するのではなく、同一タンク内で糖溶液を植菌および発酵するか、糖化用の他の容器を用いてもよい。発酵は同一容器内で完了してもよいし、この方法で開始して、前述したように輸送中に完了してもよい。単一タンク内での糖化および発酵は、2010年1月20日に出願された米国仮特許出願第61/296673号にも開示されており、その完全な開示は参照により本明細書に組み込まれる。   In one embodiment, instead of transporting the saccharified raw material (sugar solution) to a separate production plant or even to individual tanks separated, the sugar solution is inoculated and fermented in the same tank, or other saccharification The container may be used. Fermentation may be completed in the same container, or may be initiated in this manner and completed during transport as described above. Saccharification and fermentation in a single tank is also disclosed in US Provisional Patent Application No. 61 / 296,673, filed Jan. 20, 2010, the full disclosure of which is incorporated herein by reference. .

一般的に、発酵容器内の酸素濃度の制御は、当然ながら、例えば、酸素濃度を測定し、必要に応じて、それをタンクから放出するか、混合液に空気を含ませることにより行われる。エタノール濃度が低下し始めたときに発酵プロセスを停止できるように、さらに容器内のエタノール濃度も測定することが望ましい。この停止は、例えば、加熱または亜硫酸水素ナトリウムを追加することにより行われる。発酵を停止する他の方法は、過酸化物(例えば、ペルオキシ酢酸または過酸化水素)の追加、コハク酸またはその塩の追加、容器内の内容物の冷却、または酸素の散布速度の低下を含む。これらの方法の任意の2つ以上を組み合わせて利用してもよい。輸送中に発酵を実施または完了する場合には、輸送容器(例えば、鉄道車両のタンクまたはタンクローリートラック)に制御ユニットが取り付けられ得る。この制御ユニットは、酸素モニタおよびエタノールモニタを備えている。制御ユニットはさらに、タンクに亜硫酸水素ナトリウム(または他の発酵を完了する添加物)を供給する供給システム、および/またはタンク内のパラメータを調節して発酵を停止するシステムを備えている。   In general, the oxygen concentration in the fermentation vessel is naturally controlled by, for example, measuring the oxygen concentration and releasing it from the tank or adding air to the mixed solution as necessary. It is also desirable to measure the ethanol concentration in the container so that the fermentation process can be stopped when the ethanol concentration begins to drop. This stop is done, for example, by heating or adding sodium bisulfite. Other methods of stopping the fermentation include adding peroxide (eg, peroxyacetic acid or hydrogen peroxide), adding succinic acid or its salts, cooling the contents in the vessel, or reducing the rate of oxygen spraying. . Any two or more of these methods may be used in combination. If the fermentation is carried out or completed during transport, a control unit can be attached to the transport container (eg a railcar tank or tank truck). This control unit includes an oxygen monitor and an ethanol monitor. The control unit further comprises a feed system that supplies the tank with sodium bisulfite (or other additive that completes the fermentation) and / or a system that adjusts the parameters in the tank to stop the fermentation.

所望に応じて、発酵中に噴流混合を実行してもよい。糖化と同じ容器で発酵を実行する場合には、同一の機器を利用できる。ただし、一実施形態では、噴流混合をしなくてもよい。例えば、輸送中に発酵を実行する場合には、鉄道車両またはタンクローリートラックの動きにより、適度に撹拌され得る。   If desired, jet mixing may be performed during fermentation. When performing fermentation in the same container as saccharification, the same equipment can be used. However, in one embodiment, jet mixing may not be performed. For example, when fermentation is performed during transportation, it can be moderately agitated by the movement of a rail car or a tank truck.

分散および混合
分散
分散ユニット134は、液状媒体を利用して原料を湿らす任意の種類の分散機器を含み得る。分散ユニットの多くは、チャンバおよびチャンバ内に位置するロータを備えている。これは、遠心ポンプを用いて、原料および液状媒体を軸方向にロータに向かい引き込み、ロータの外周に向かいそれを半径方向外側に押し出し、ユニットの排気口に通じるような位置に配置される。分散ユニットの構造次第では、分散ユニットを通じて高粘度の流体を引き込むために、補助ポンプ(例えば、前述のポンプ139)が必要となる。分散ユニットのいくつかは、ユニット内に非常に高い静流圧を生じさせるように構成される。このようなユニットを用いる場合には、通常、補助ポンプは必要ない。
Dispersion and Mixing Dispersion Dispersion unit 134 may include any type of dispersion equipment that uses a liquid medium to wet the material. Many of the dispersion units include a chamber and a rotor located in the chamber. This is arranged using a centrifugal pump so that the raw material and the liquid medium are drawn in the axial direction toward the rotor, pushed outward toward the outer periphery of the rotor in the radial direction, and communicated with the exhaust port of the unit. Depending on the structure of the dispersion unit, an auxiliary pump (e.g., the aforementioned pump 139) is required to draw a highly viscous fluid through the dispersion unit. Some of the dispersion units are configured to produce very high static pressure within the unit. When such a unit is used, an auxiliary pump is usually not necessary.

適切な分散システム300の一例を図4〜図5Aに示す。このシステムの吸引力は比較的小さいため、通常、補助ポンプを使用する。分散システム300は受け入れビン302を備えており、これはより大きなホッパもしくはバッグ(不図示)、または他の源からの原料を受け入れて分散ユニット301に供給できる。分散ユニット301は、分散チャンバ306(図5A)を画定するハウジング304、液体注入口308、ビン302と連通する固体注入口310(図5A)、および排口312を備えている。分散システム300はさらに、分散ユニット301を駆動するモータ314、ユーザ制御インターフェース316、および分散ユニット301内の密閉の完全性の維持に寄与する加圧ユニット318を備えている。受け入れビン302と固体注入口310との間には弁(不図示)が配置されており、固体を計量して分散ユニット301に供給する。 An example of a suitable distributed system 300 is shown in FIGS. 4-5A. Since the suction power of this system is relatively small, an auxiliary pump is usually used. The distribution system 300 includes a receiving bin 302 that can receive and supply raw material from a larger hopper or bag (not shown) or other source to the distribution unit 301. Distribution unit 301 includes a solid inlet 310 (FIG. 5A), and discharging exit 312 communicating with the housing 304, the liquid inlet 308, a bin 302 which defines the distribution chamber 306 (FIG. 5A). The distribution system 300 further includes a motor 314 that drives the distribution unit 301, a user control interface 316, and a pressure unit 318 that contributes to maintaining the integrity of the seal within the distribution unit 301. A valve (not shown) is disposed between the receiving bottle 302 and the solid inlet 310 to measure the solid and supply it to the dispersion unit 301.

分散ユニット301の内部構造を図5および図5Aに示す。固体は固体注入口310を通過した後に、液体注入口308から入った液体に接触すると、らせん状部320により下方に移動する。次に、液体および固体は、一連の混合パドル322により混合され、最終的に、チャンバの側壁306の内側に配置されたロータ/固定子に位置する(図5Aに詳細に示す)ロータ324により混合される。この一連の混合要素は液体により固体を湿らせ、剪断力を増大することにより、口312から実質的に液体媒体中に均一に分散された原料を放出する。羽根車(210)は、ベンチュリ原理により、チャンバ306とビン302との圧力差を大きくする。この圧力差により真空空間を引き込み、ビンからの材料をチャンバ内に引き込みことができる。 The internal structure of the dispersion unit 301 is shown in FIGS. 5 and 5A. When the solid passes through the solid inlet 310 and then comes into contact with the liquid entered from the liquid inlet 308, the solid moves downward by the spiral portion 320. The liquid and solid are then mixed by a series of mixing paddles 322 and finally mixed by a rotor 324 (shown in detail in FIG. 5A) located in a rotor / stator located inside the chamber sidewall 306. Is done. Mixing elements of the series are solid moistened by the liquid, by increasing the shear forces, emits a uniformly dispersed material in a substantially liquid medium from the exhaust exit 312. The impeller (210) increases the pressure difference between the chamber 306 and the bin 302 by the Venturi principle. This pressure difference allows the vacuum space to be drawn and the material from the bottle to be drawn into the chamber.

別の適切な分散システム400を図6〜図8に示す。このシステムは、IKA(登録商標)Works,Wilmington,North Carolinaから市販されている商品名CMS2000に基づくシステムである。提供される分散システム400は液体タンク402を備えている。ただし、所望に応じて、比較的小型のタンク402を削除して、工業用容積タンク(不図示)などのより大きなタンクにシステムの残りの部材を配管してもよい。システム400はさらに、固体受け入れじょうご403、前述のハウジング304に類似する構造のハウジング404を含む分散ユニット401、モータ414、ユーザ制御インターフェース416、および加圧ユニット412Aを備えている。 Another suitable distributed system 400 is shown in FIGS. This system is based on the trade name CMS2000 commercially available from IKA® Works, Wilmington, North Carolina. The provided dispersion system 400 includes a liquid tank 402. However, if desired, the relatively small tank 402 may be deleted and the remaining components of the system may be plumbed to a larger tank, such as an industrial volume tank (not shown). The system 400 further includes a solid receiving funnel 403, a distribution unit 401 including a housing 404 structured similar to the housing 304 described above, a motor 414, a user control interface 416, and a pressure unit 412A .

分散システム400と分散システム300との主な違いは、分散ユニット401と分散ユニット301との内部構造が違うことである。図8に詳細を示す分散ユニット401はロータ420を備えている。ロータ420は羽根車として機能し、ユニット内に非常に高い静流圧を生じさせる。この結果、分散ユニットは遠心ポンプのように機能し、通常、粘性が比較的高い場合でも補助ポンプを必要としない。   The main difference between the distributed system 400 and the distributed system 300 is that the internal structures of the distributed unit 401 and the distributed unit 301 are different. The dispersion unit 401 shown in detail in FIG. The rotor 420 functions as an impeller and creates a very high static flow pressure in the unit. As a result, the dispersion unit functions like a centrifugal pump and usually does not require an auxiliary pump even if the viscosity is relatively high.

ロータ420は、タンクからの液体を、高い吸引力で注入口408からチャンバ406内に引き込む。(注入口410から入った)液体および固体は、高圧でロータ420内に軸方向に引き込まれ、液体内に原料を分散する高速乱流として半径方向にロータ420から出る。排口412を通じてチャンバから出た実質的に均一の分散原料は、糖化用のタンクに供給される。 The rotor 420 draws the liquid from the tank from the inlet 408 into the chamber 406 with a high suction force. Liquid and solids (entered from the inlet 410) are drawn axially into the rotor 420 at high pressure and exit the rotor 420 in the radial direction as high velocity turbulence that disperses the raw material within the liquid. Substantially uniform dispersed material exiting from the chamber through discharge exit 412 is supplied to the tank for saccharification.

分散システム400は、図7および図7Aに例示するようなさまざまなモードで作動する。図7に示す例では、ハウジング404の固体注入口に取り付けられたホッパ422から原料を取り込むことにより、分散ユニット401に原料を送り込む。弁424が分散ユニット401への原料供給を制御する。任意の所望の供給技術を用いて原料を取り込むことができる。例えば、手作業、コンベヤ、圧縮空気を使ったローダなどを用いて行われる。図7Aに示す例では、吸引棒426を用いてバッグまたはビン424Aから原料を吸引する。この場合では、原料供給の制御は、吸引速度を制御することにより行われる。他の配置が用いられてもよい。 The distribution system 400 operates in various modes as illustrated in FIGS. 7 and 7A. In the example shown in FIG. 7, the raw material is fed into the dispersion unit 401 by taking the raw material from the hopper 422 attached to the solid inlet of the housing 404. A valve 424 controls the feed of raw material to the dispersion unit 401. Any desired feed technique can be used to incorporate the raw materials. For example, it is performed manually, using a conveyor, a loader using compressed air, or the like. In the example shown in FIG. 7A, the raw material is sucked from the bag or the bottle 424 < / b> A using the suction bar 426. In this case, the supply of the raw material is controlled by controlling the suction speed. Other arrangements may be used.

分散ユニットへの原料供給は、連続的でもよいし、断続的でもよい。分散システムは、再循環またはワンスルー方式(「ワンススルー」モード)で作動し得る。所望に応じて、初期分散の完了後の糖化中に、分散ユニットを用いて混合してもよい。 The raw material supply to the dispersion unit may be continuous or intermittent. Distributed systems may operate with recirculation or once-through mode ( "once through" mode). If desired, mixing may be performed using a dispersion unit during saccharification after completion of the initial dispersion.

噴流混合
液体内で原料を実質的に一度分散し、分散システムを停止した後のさらなる混合には、必要なエネルギーがより少ない混合器を用いることが所望され得る。この目的に特に有利な混合器は、「ジェットミキサ」として公知である。一般的に、適切な混合器は共通して、トロイダルまたは楕円パターンなどの高速循環流を生成する。通常、好ましい混合器は高いバルク流量をもたらす。好ましい混合器は、比較的低いエネルギー消費でこの混合作用を得ることができる。剪断力および/または熱が糖化剤(発酵の場合には微生物)に有害な影響を及ぼし得る場合には、通常、混合器は比較的低い剪断力を生成し、液状媒体の加熱を回避することがさらに好ましい。いくつかの好ましい混合器は、その詳細は下記するように、注入口から、ロータまたは羽根車を含み得る混合要素に混合液を引き込む。次に、排気ノズルを通じて混合要素から混合液を放出する。この循環作用、およびノズルから出る高速噴流により、混合要素の向き次第で、液状媒体表面に浮いている材料、またはタンクの底に沈んでいる材料の分散を促進できる。混合要素は、浮いている材料および沈んでいる材料の両方を分散するように種々の位置に配置され得、また、一部の例では、混合要素の向きは調節可能である。
Jet mixing It may be desirable to use a mixer that requires less energy for further mixing after the raw material has been dispersed substantially once in the liquid and the dispersion system is turned off. A particularly advantageous mixer for this purpose is known as a “jet mixer”. In general, suitable mixers commonly produce a high-speed circulating flow such as a toroidal or elliptical pattern. Usually preferred mixers provide high bulk flow rates. Preferred mixers can achieve this mixing action with relatively low energy consumption. If shear forces and / or heat can have a detrimental effect on the saccharifying agent (microorganisms in the case of fermentation), the mixer usually produces a relatively low shear force to avoid heating the liquid medium. Is more preferable. Some preferred mixers draw liquid mixture from the inlet to a mixing element that may include a rotor or impeller, as described in detail below. Next, the liquid mixture is discharged from the mixing element through the exhaust nozzle. Depending on the direction of the mixing element, the circulation action and the high-speed jet flow from the nozzle can promote the dispersion of the material floating on the surface of the liquid medium or the material sinking to the bottom of the tank. The mixing elements can be placed at various locations to disperse both floating and sinking materials, and in some examples, the orientation of the mixing elements is adjustable.

いくつかの好ましい混合システムでは、周囲流体に交わるときの噴流の速度vは、約2〜300m/s、例えば、約5〜150m/sまたは約10〜100m/sである。混合システムの消費電力は、100000Lタンクにおいて約20〜1000KW、例えば30〜570KW、50〜500KW、150〜250KWでもよい。 In some preferred mixing systems, the jet velocity v 0 when intersecting the surrounding fluid is about 2 to 300 m / s, such as about 5 to 150 m / s or about 10 to 100 m / s. The power consumption of the mixing system may be about 20-1000 KW, for example 30-570 KW, 50-500 KW, 150-250 KW in a 100,000 L tank.

噴流混合は水中噴流の放出、またはこの場合ではバイオマス原料、液状媒体、および糖化剤の混合液である液状媒体に液体を高速で噴流する複数の水中噴流を伴う。液体ジェットは液状媒体に浸透し、そのエネルギーは乱流および初期熱の一部により消散する。この乱流は速度勾配(流体剪断力)に関連する。周辺流体は加速して噴流に合流する。ジェットノズルから距離が離れるにつれて、この二次噴流は増大する。二次噴流の運動量は、その流れが壁、床または他の障害物に衝突しない限りは、噴流が膨張してもほぼ一定を維持する。何らかの障害物に衝突する前に流れる時間が長くなる程、より多くの液体が二次噴流と合流するため、タンクまたは容器内のバルク流が大きくなる。二次噴流は障害物に衝突すると、流れが障害物に突き当たる角度などのタンク形状に応じて、運動量を多少は失う。一般的に、タンク壁に伴う水力損失が最少になるように、噴流の向きおよび/またはタンクの設計を考慮することが望ましい。例えば、図12に示すように、タンクの底部は弓状(例えば、ドーム型ヘッドプレート)であり、ジェットミキサは側壁に比較的近い位置に配置されることが望ましい。(ヘッドプレートよりも低い)タンク底部は任意の所望のドーム型構造でもよく、楕円または円錐形状でもよい。   Jet mixing involves the discharge of a submerged jet, or in this case, a plurality of submerged jets that jet liquid at high speed into a liquid medium that is a mixture of biomass feedstock, liquid medium, and saccharifying agent. The liquid jet penetrates into the liquid medium and its energy is dissipated by turbulence and some of the initial heat. This turbulence is related to the velocity gradient (fluid shear force). The surrounding fluid accelerates and joins the jet. As the distance from the jet nozzle increases, this secondary jet increases. The momentum of the secondary jet remains approximately constant as the jet expands, unless the flow collides with walls, floors or other obstacles. The longer it flows before it hits any obstacle, the larger the bulk flow in the tank or vessel because more liquid will merge with the secondary jet. When the secondary jet collides with an obstacle, the momentum is somewhat lost depending on the tank shape such as the angle at which the flow hits the obstacle. In general, it is desirable to consider jet direction and / or tank design so that hydraulic losses associated with the tank wall are minimized. For example, as shown in FIG. 12, it is desirable that the bottom of the tank has an arcuate shape (for example, a dome-shaped head plate), and the jet mixer is disposed at a position relatively close to the side wall. The tank bottom (lower than the head plate) may be of any desired dome shape and may be oval or conical.

噴流混合は、駆動力が機械的ではなく水力であるという点で、多くの種類の液体と液体との混合、および液体と固体との混合とは異なる。機械的なかくはん器を用いて流体を剪断して、それを混合容器の周囲に推進させる代わりに、ジェットミキサを用いて、タンク内の1つ以上のノズルを通じて流体を押し出し、他の流体を取り込む高速噴流を生成してもよい。この結果、タンク内の内容物を効率的に混合する剪断力(流体と流体との接触)および循環力を生成できる。   Jet mixing differs from many types of liquid-liquid mixing and liquid-solid mixing in that the driving force is hydraulic rather than mechanical. Instead of shearing the fluid using a mechanical stirrer and propelling it around the mixing vessel, a jet mixer is used to push fluid through one or more nozzles in the tank and take in other fluids A high speed jet may be generated. As a result, a shearing force (contact between the fluid) and a circulating force that efficiently mix the contents in the tank can be generated.

図9を参照するように、水中噴流からのコア流と周辺流体との間の高速傾斜により、渦巻きが生じる。図9Aは水中噴流の一般的特徴を示す。水中噴流が周辺環境において膨張すると、ノズルからの距離距離(x)が大きくなるにつれて、速度プロフィールは平坦になる。また、所定距離xにおける速度勾配dv/drは、(ノズルから円錐状に膨大する)混合区域を画定する渦巻きを生成するように、r(噴流の中心線からの距離)と共に変化する。   As shown in FIG. 9, a high-speed tilt between the core flow from the submerged jet and the surrounding fluid creates a vortex. FIG. 9A shows the general characteristics of a submerged jet. As the underwater jet expands in the surrounding environment, the velocity profile becomes flat as the distance distance (x) from the nozzle increases. Also, the velocity gradient dv / dr at a given distance x varies with r (distance from the jet centerline) so as to produce a spiral defining a mixing zone (enlarged conically from the nozzle).

空気中の水中噴流の実証研究(水を含む任意の液体に適用可能な結果)では、Albertson他が(「Diffusion of Submerged Jets」Paper 2409,Amer.Soc.of Civil Engineers Transactions,Vol.115:639−697,1950,at p.657)において、無次元関係を進展させた。これはすなわち、v(x)r=o/v(中心線速度)、v(r)/v(x)r=o(所定のxにおける速度プロフィール),Q/Q(取り込み流量)、およびE/E(xに伴うエネルギー変化)である。これを以下に示す。
(1)中心線速度 v(x)r=o/v

Figure 0006205444
(2)任意のxにおける速度プロフィール v(r)/v(x)r=o
Figure 0006205444
(3)任意のxにおける流量およびエネルギー
Figure 0006205444
Figure 0006205444
ここで、ここで以下が成り立つ。
v(r=0)=水中噴流の中心線速度(m/s)
=ノズルから出たときの噴流速度(m/s)
x=ノズルからの距離(m)
r=噴流の中心線からの距離(m)
=ノズル直径(m)
=ノズルからの距離xにおける所定の平面を横切る流量(me/s)
=ノズルから出る流量(m3/s)
=ノズルからの距離xにおける所定の平面を横切る流体のエネルギー流束(m/s)
=ノズルから出る流体のエネルギー流束(m/s)
(これらは、「Water Treatment Unit processes:Physical and Chemical」David W.Hendricks,CRC Press 2006,p.411)に記載されている。 In an empirical study of submerged jets in air (results applicable to any liquid containing water), Albertson et al. ("Diffusion of Submerged Jets" Paper 2409, Amer. Soc. Of Civile Engineers Transactions, Vol. 115: 115). -697, 1950, at p.657), a dimensionless relationship was developed. This means that, v (x) r = o / v 0 ( the center line velocity), v (r) x / v (x) r = o ( velocity profile at a given x), Q x / Q 0 ( uptake rate ), And E x / E 0 (energy change with x). This is shown below.
(1) Center line velocity v (x) r = o / v 0
Figure 0006205444
(2) Velocity profile at any x v (r) x / v (x) r = o
Figure 0006205444
(3) Flow rate and energy at any x
Figure 0006205444
Figure 0006205444
Here, the following holds.
v (r = 0) = centerline velocity of underwater jet (m / s)
V 0 = jet velocity when exiting the nozzle (m / s)
x = distance from nozzle (m)
r = distance from the jet centerline (m)
D 0 = Nozzle diameter (m)
Q x = flow rate across a given plane at a distance x from the nozzle (me / s)
Q 0 = flow rate from nozzle (m3 / s)
E x = Energy flux of fluid across a given plane at a distance x from the nozzle (m 3 / s)
E 0 = energy flux of fluid exiting the nozzle (m 3 / s)
(These are described in "Water Treatment Unit processes: Physical and Chemical" David W. Hendricks, CRC Press 2006, p. 411).

噴流混合は、大容積(1000gal超)および低粘性(1000cPs未満)の用途で特に費用効率がよい。さらに、例えば、通常では容器の外側に位置するポンプを用いるときに、ジェットミキサのポンプまたはモータが大抵の場合沈んでいないことが有利である。   Jet mixing is particularly cost effective for high volume (greater than 1000 gal) and low viscosity (less than 1000 cPs) applications. Furthermore, for example, when using a pump that is usually located outside the container, it is advantageous that the pump or motor of the jet mixer is often not submerged.

噴流混合の1つの利点は、周囲流体の温度が(一部の局部加熱の影響を受け得るノズルの出口に直接隣接する箇所以外では)仮に上昇してもわずかのみであることである。例えば、温度は5℃未満、1℃未満、さらには測定不能な程度しか上昇しない。   One advantage of jet mixing is that the temperature of the ambient fluid is negligible even if it rises (except where it is directly adjacent to the nozzle outlet, which can be affected by some local heating). For example, the temperature rises below 5 ° C., below 1 ° C. and even to the extent that it cannot be measured.

噴流かくはん器
一種の噴流かくはん器を図10および図10Aに示す。この種類の混合器は市販されており、例えば、IKAが販売する商品名ROTOTRON(登録商標)でもよい。図10を参照するように、混合器200は、駆動軸204を回転させるモータ202を備えている。駆動軸204の端部には混合要素206が取り付けられている。図10Aに示すように、混合要素206はシュラウド208、およびその内部に位置する羽根車210を備えている。羽根車210は矢印に示す「前方」方向に回転して、シュラウドの開放上端部212から液体を引き込み、開放下端部214から外に液体を押し出す。開放下端部214から出る液体は、高速流または噴流である。羽根車210は逆に回転すると、開放下端部214から液体を引き込み、上端部212からそれを押し出す。この逆回転は例えば、タンクまたは容器の液状媒体表面上またはその付近に浮いている固体を吸引する場合に用いられる(「上部」および「下部」が図10に示す混合器の向きを参照しており、その上端部が下端部の下方に来るようにタンク内において混合器を位置付けることも可能であることに留意されたい)。
Jet agitator A type of jet agitator is shown in FIGS. 10 and 10A. This type of mixer is commercially available, for example the trade name ROTOTRON (registered trademark) sold by IKA. As shown in FIG. 10, the mixer 200 includes a motor 202 that rotates a drive shaft 204. A mixing element 206 is attached to the end of the drive shaft 204. As shown in FIG. 10A, the mixing element 206 includes a shroud 208 and an impeller 210 located therein. The impeller 210 rotates in the “forward” direction indicated by the arrow, draws liquid from the open upper end 212 of the shroud, and pushes liquid out from the open lower end 214. The liquid exiting from the open lower end 214 is a high-speed flow or a jet. When the impeller 210 rotates in the reverse direction, it draws liquid from the open lower end 214 and pushes it out from the upper end 212. This reverse rotation is used, for example, when sucking solids floating on or near the liquid medium surface of the tank or container ("upper" and "lower" refer to the orientation of the mixer shown in FIG. 10). Note that it is also possible to position the mixer in the tank so that its upper end is below the lower end).

シュラウド208は、端部に近接する開放下端部214および口広領域218を備えている。これらの口広領域は、この種類の混合器の使用においてよく観察されるトロイダル流の形成に寄与すると考えられている。シュラウドおよび羽根車の形状はまた、比較的低い消費電力で高速流内の流れを濃縮することに寄与する。 The shroud 208 includes an open lower end 214 and a wide area 218 proximate to the end . These wide areas are believed to contribute to the formation of toroidal flow often observed in the use of this type of mixer. The shroud and impeller shape also contributes to concentrating the flow in the high speed flow with relatively low power consumption.

シュラウド208と羽根車210との間隔は、材料がシュラウドを通り抜けるときに、その過度の粉砕を回避する程度に空いていることが好ましい。例えば、この間隔は混合液内の固体の平均粒径の少なくとも10倍であり、少なくとも100倍であることが好ましい。   The spacing between the shroud 208 and the impeller 210 is preferably wide enough to avoid excessive crushing as the material passes through the shroud. For example, this interval is at least 10 times the average particle size of the solid in the mixed solution, and preferably at least 100 times.

一部の実施では、軸204は、軸内に気体を供給可能なように構成される。例えば、軸204には気体を供給するための穴(不図示)、および混合液から気体を放出するための1つ以上のオリフィスが形成されてもよい。オリフィスは、混合を向上するようにシュラウド208内に形成されてもよく、かつ/または軸204の全長に沿う他の位置に形成されてもよい。   In some implementations, the shaft 204 is configured to be able to supply gas into the shaft. For example, the shaft 204 may be formed with holes (not shown) for supplying gas and one or more orifices for discharging gas from the mixture. The orifice may be formed in shroud 208 to improve mixing and / or may be formed at other locations along the entire length of shaft 204.

羽根車210は、液体をシュラウドを通り高速で引き込むような任意の所望の形状でもよい。羽根車は、図10Aに示すような海洋で用いるような羽根車であることが好ましいが、それと異なる設計でもよい。例えば、図10Bに示すようなRushton羽根車でもよいし、軸流をいくらか生じさせるためにそれを傾斜させて修正した羽根車でもよい。   The impeller 210 may be any desired shape that draws liquid at high speed through the shroud. The impeller is preferably an impeller used in the ocean as shown in FIG. 10A, but may be of a different design. For example, a Rushton impeller as shown in FIG. 10B may be used, or an impeller modified by inclining it to generate some axial flow.

シュラウドを通る高速流を生成するために、モータ202は、例えば、500〜20000RPM、3000〜10000RPMで作動可能な高速、高トルクモータであることが好ましい。ただし、より大きな混合器(例えば、より大きなシュラウドおよび/またはモータ)を用いると、その回転速度はより遅くなることがある。それ故、5hp、10hp、20hp、30hp、またはそれ以上の大きな混合器を用いる場合には、モータはより遅い回転速度、例えば、2000RPM未満、1500RPM未満、さらには500RPM未満で作動するように設計され得る。例えば、10000〜20000リットルタンクを混合する大きさの混合器は、900〜1200RPMの速度で作動し得る。モータのトルクは、混合条件が固体の糖化などで時間と共に変化しても比較的一定の推進速度を維持できるように自動調整可能であることが好ましい。   In order to generate a high speed flow through the shroud, the motor 202 is preferably a high speed, high torque motor operable at, for example, 500-20000 RPM, 3000-10000 RPM. However, with larger mixers (eg, larger shrouds and / or motors), the rotational speed may be slower. Therefore, when using large mixers of 5 hp, 10 hp, 20 hp, 30 hp or more, the motor is designed to operate at slower rotational speeds, eg, less than 2000 RPM, less than 1500 RPM, and even less than 500 RPM. obtain. For example, a mixer sized to mix 10,000 to 20,000 liter tanks may operate at a speed of 900 to 1200 RPM. It is preferable that the motor torque can be automatically adjusted so that a relatively constant propulsion speed can be maintained even if the mixing conditions change with time due to solid saccharification.

有利にも、所望の方向に噴流を導くために、タンク内における任意の所望の角度または位置に混合器を配置できる。さらに、前述したように、羽根車の回転方向に応じて、混合器を用いてシュラウドのどちらの端部からも液体を引き込むことができる。   Advantageously, the mixer can be positioned at any desired angle or position within the tank to direct the jet in the desired direction. Furthermore, as described above, the liquid can be drawn from either end of the shroud using a mixer depending on the rotation direction of the impeller.

一部の実施では、その1つ以上が流体を上向き(「ポンプよりも上方」)に噴出し、別の1つ以上が流体を下向き(「ポンプよりも下方」)に噴出するように構成された2つ以上のジェットミキサを容器内に配置できる。一部の例では、下方噴出混合器に隣接して上方噴出混合器を配置することにより、混合器が生成する乱流を改善できる。所望に応じて、加工中に1つ以上の混合器が上昇流と下降流とを切り替えてもよい。上方噴出により表面にかなりの乱流が生じる場合に、特に、液状媒体内の原料の初期分散中に、液状媒体表面上の原料を放出するか、吹き付けるときに、混合器の全てまたはほとんどを上方噴出モードに切り替えることが有利である。発酵中にも上方噴出を用いて、原料が放出される液状媒体表面において気体を泡立てて、液体からのCO の除去を促進することができる。 In some implementations, one or more of them are configured to eject fluid upward (“above the pump”) and another one or more eject fluid downward (“below the pump”). More than one jet mixer can be placed in the container. In some examples, locating the upper jet mixer adjacent to the lower jet mixer can improve the turbulence generated by the mixer. If desired, one or more mixers may switch between upflow and downflow during processing. When significant turbulence occurs on the surface due to upward jetting, especially during the initial dispersion of the raw material in the liquid medium, all or most of the mixer is lifted up when discharging or spraying the raw material on the surface of the liquid medium. It is advantageous to switch to the ejection mode. During the fermentation, upward jetting can be used to bubble gas on the surface of the liquid medium from which the raw material is released to facilitate the removal of CO 2 from the liquid.

他の適切なジェットミキサは、2009年6月19日に出願された米国仮特許出願第61/218832号、および2010年5月24日に出願された米国シリアル番号第12/782694号に開示されており、その完全な開示は参照により本明細書に組み込まれる。   Other suitable jet mixers are disclosed in US Provisional Patent Application No. 61 / 218,832 filed on June 19, 2009 and US Serial No. 12 / 762,694 filed on May 24, 2010. The full disclosure of which is incorporated herein by reference.

材料
バイオマス材料
バイオマスは、例えば、セルロースまたはリグノセルロース材料でもよい。このような材料は、紙および紙産物(例えば、ポリエチレン塗装紙およびクラフト紙)、木材、パーチクルボード、草、もみ殻、バガス、ジュート、麻、亜麻、竹、サイザル麻、マニラ麻、ワラ、スイッチグラス、アルファルファ、干し草、トウモロコシ穂軸、トウモロコシ茎葉、ヤシ毛などの木材関連材料、並びに綿などのアルファ−セルロース含有量が高い材料を含む。原料は、残留物などの未使用の廃品繊維材料、ぼろ切れなどの使用済み廃棄物から得られる。紙産物を用いる場合には、それらは再生品でない材料、例えば、スクラップの再生品でない材料であり得るか、あるいはそれらは、使用済み廃棄物であり得る。再生品でない生材料とは別に、使用済み廃棄物、産業廃棄物(例えば、紙くず)、および加工廃棄物(例えば、紙加工からの流出物)を繊維源として用いることができる。また、バイオマス原料はヒトの排泄物(例えば、汚水)、動物廃棄物または植物廃棄物から得ることができるか、またはそれに由来することができる。追加のセルロースおよびリグノセルロース材料は、米国特許第6448307号、同第6258876号、同第6207729号、同第5973035号、および同第5952105号にも開示されている。
Material Biomass Material The biomass can be, for example, a cellulose or lignocellulose material. Such materials include paper and paper products (eg polyethylene coated paper and kraft paper), wood, particle board, grass, chaff, bagasse, jute, hemp, flax, bamboo, sisal hemp, manila hemp, straw, switchgrass, Includes wood-related materials such as alfalfa, hay, corn cobs, corn stover, coconut hair, and materials with high alpha -cellulose content such as cotton. The raw material is obtained from unused waste fiber materials such as residues and used waste such as rags. If paper products are used, they can be non-recycled materials, such as scrap non-recycled materials, or they can be used waste. Apart from raw materials that are not recycled, used waste, industrial waste (eg, paper waste ), and processed waste (eg, effluent from paper processing) can be used as fiber sources. Also, the biomass feedstock can be obtained from or derived from human excreta (eg, sewage), animal waste or plant waste. Additional cellulose and lignocellulosic materials are also disclosed in US Pat. Nos. 6,448,307, 6,258,876, 6,207,729, 5,973,035, and 5,952,105.

一実施形態では、バイオマス材料は、数平均分子量が約3000〜50000である、1つ以上のβ−l,4結合を含む材料、またはそれを含む糖質でもよい。このような糖質はβ(1,4)−グリコシド結合の縮合により(β−グルコース1から)抽出されたセルロース(I)でもよいし、それを含んでもよい。この結合はそれ自体が、でんぷんおよび他の糖質に存在する(l,4)−グリコシド結合についてのそれとは対照的である。この構造を以下に示す。

Figure 0006205444
In one embodiment, the biomass material may be a material comprising one or more β-1,4 bonds, or a carbohydrate comprising it, having a number average molecular weight of about 3000-50000. Such a saccharide may be or may contain cellulose (I) extracted (from β-glucose 1) by condensation of β (1,4) -glycoside bonds. This linkage is in contrast to that for (l, 4) -glycoside linkages present in starch and other carbohydrates. This structure is shown below.
Figure 0006205444

でんぷん材料は、例えば、トウモロコシでんぷん、小麦でんぷん、ジャガイモでんぷんもしくは米デンプン、でんぷん誘導体、または食用食品もしくは農作物などのでんぷんを含む材料を含む。でんぷん材料は、例えば、アラカチャ、そば粉、バナナ、オオムギ、キャッサバ、葛、アンデスカタバミ、サゴ、ソルガム、標準サイズの家庭用ジャガイモ、サツマイモ、タロイモ、山芋、またはソラマメ、レンティル豆もしくはエンドウ豆などの1つ以上の豆を含む。任意の2つ以上のでんぷん材料の混合体をでんぷん材料として用いてもよい。   Starch materials include, for example, corn starch, wheat starch, potato starch or rice starch, starch derivatives, or materials containing starch such as edible food or crops. The starch material can be, for example, arachacha, buckwheat, banana, barley, cassava, kudzu, andes, sago, sorghum, standard size household potato, sweet potato, taro, yam, or broad bean, lentil or pea Contains one or more beans. A mixture of any two or more starch materials may be used as the starch material.

一部の例では、バイオマスは微生物材料である。微生物源は以下を含む(ただし、これらに限定されない)。すなわち、原生動物などの原生生物(例えば、鞭毛虫、アモエボイド、繊毛虫類、および胞子虫類などの原虫)、および植物プロトプラスト(例えば、アルベオラテ、クロララクニオン植物、クリプト藻類、ユーグレナ類、灰色植物、ハプトファイト、赤色藻類、黄色植物、および緑色植物などの藻類)などの糖質源(例えば、セルロース)を吸収または供給可能な、自然発生のまたは遺伝子操作した任意の微生物または有機体を含む。他の例は、海草、プランクトン(例えば、マクロプランクトン、メソプランクトン、マイクロプランクトン、ナノプランクトン、ピコプランクトン、およびフェムトプランクトン)、植物プランクトン、細菌(例えば、グラム陽性細菌、グラム陰性細菌、および好極限性細菌)、酵母および/またはこれらの混合体を含む。一部の例では、微生物バイオマスは、海、湖、塩水もしくは淡水などの水域、天然水源、または陸上から得ることができる。代替的または追加的に、微生物バイオマスは、大規模な乾式培養システムおよび湿式培養システムから得られてもよい。   In some examples, the biomass is a microbial material. Microbial sources include (but are not limited to): Ie, protozoa such as protozoa (eg, protozoa such as flagellates, amoeoids, ciliates, and spores), and plant protoplasts (eg, albeolates, chloracunion plants, cryptoalgae, euglenas, gray plants) , Including any naturally occurring or genetically engineered microorganism or organism capable of absorbing or supplying a source of carbohydrate (eg, cellulose) such as haptophyte, algae such as red algae, yellow plants, and green plants). Other examples are seagrass, plankton (eg, macroplankton, mesoplankton, microplankton, nanoplankton, picoplankton, and femtoplankton), phytoplankton, bacteria (eg, gram positive bacteria, gram negative bacteria, and extreme extremes) Bacteria), yeast and / or mixtures thereof. In some examples, microbial biomass can be obtained from seas, lakes, waters such as salt water or fresh water, natural water sources, or land. Alternatively or additionally, microbial biomass may be obtained from large scale dry and wet culture systems.

糖化剤
適切な酵素には、バイオマスを分解可能なセロビアーゼおよびセルラーゼを含む。
Saccharifying agents Suitable enzymes include cellobiases and cellulases that can degrade biomass.

適切なセロビアーゼは、商品名NOVOZYME188(登録商標)として販売されているAspergillus nigerから得られるセロビアーゼを含む。   Suitable cellobiases include cellobiases obtained from Aspergillus niger sold under the trade name NOVOZYME188 (R).

セルラーゼはバイオマスを分解可能であり、真菌または細菌起源でもよい。適切な酵素は、バチルス(Bacillus)属、シュードモナス(Pseudomonas)属、フミコラ(Humicola)属、フザリウム(Fusarium)属、チエラビア(Thielavia)属、アクレモニウム(Acremonium)属、クリソスポリウム(Chrysosporium)属、およびトリコデルマ(Trichoderma)属由来のセルラーゼを含み、かつHumicola、コプリナス(Coprinus)、Thielavia、Fusarium、ミセリオフトラ(Myceliophthora)、Acremonium、セファロスポリウム(Cephalosporium)、シタリジウム(Scytalidium)、ペニシリン(Penicillium)、またはアスペルギルス(Aspergillus)の種(例えば、EP 458162)を含み、特にフミコラ・インソレンス(Humicola insolens)(シタリジウム・サーモフィルム(Scytalidium thermophilum)として再分類された;例えば、米国特許第4435307号参照)、コプリヌス・シネレウス(Coprinus cinereus)、フザリウム・オキシスポルム(Fusarium oxysporum)、ミセリオフトラ・サーモフィラ(Myceliophthora thermophila)、メリピウス・ギガンテウス(Meripilus giganteus)、チエラビア・テレストリス(Thielavia terrestris)、アクレモニウム(Acremonium)種、アクレモニウム・ペルシシナム(Acremonium persicinum)、アクレモニウム・アクレモニウム(Acremonium acremonium)、アクレモニウム・ブラシペニウム(Acremonium brachypenium)、アクレモニウム・ジクロモスポルム(Acremonium dichromosporum)、アクレモニウム・オブクラバタム(Acremonium obclavatum)、アクレモニウム・ピンケルトニエ(Acremonium pinkertoniae)、アクレモニウム・ロセオグリセウム(Acremonium roseogriseum)、アクレモニウム・インコロラタム(Acremonium incoloratum)、およびアクレモニウム・フラタム(Acremonium furatum)から選択された株;好ましくは、種Humicola insolens DSM 1800、Fusarium oxysporum DSM2672、Myceliophthora thermophila CBS 117.65、 Cephalosporium種 RYM−202、Acremonium種 CBS 478.94、Acremonium種 CBS 265.95、Acremonium persicinum CBS 169.65、Acremonium acremonium AHU 9519、Cephalosporium種 CBS 535.71、Acremonium brachypenium CBS 866.73、Acremonium dichromosporum CBS 683.73、Acremonium obclavatum CBS 311.74、Acremonium pinkertoniae CBS 157.70、Acremonium roseogriseum CBS 134.56、Acremonium incoloratum CBS 146.62、およびAcremonium furatum CBS 299.70Hから選択される株によって生産されたものを含む。セルロース分解酵素はChrysosporium、好ましくは、クリソスポリウム・ラクノウェンス(Chrysosporium lucknowense)の株から得ることもできる。加えて、Trichoderma(特に、トリコデルマ・ビリデ(Trichoderma viride)、トリコデルマ・リーセイ(Trichoderma reesei)、およびトリコデルマ・コニンギイ(Trichoderma koningii))、好アルカリ性Bacillus(例えば、米国特許第3844890号およびEP 458162参照)、およびStreptomyces(例えば、EP 458162参照)を用いることができる。   Cellulases are capable of degrading biomass and may be of fungal or bacterial origin. Suitable enzymes include the genera Bacillus, Pseudomonas, Humicola, Fusarium, Thielavia, Acremonium, Chrysporum, And cellulases from the genus Trichoderma, and also include Humicola, Coprinus, Thielavia, Fusarium, Myceliophthora, Acremonium, Cephalosporum, Cephalosporum, Cephalosporum Aspergillus species (eg, EP 458162), especially reclassified as Humicola insolens (Cytaridium thermophilum); see, for example, US Pat. No. 4,435,307, Coprinus sine Coprinus cinereus), Fusarium oxysporum, Myseriophthora thermophila, Meripius umterium, C. teres Cremonium persicinum (Acremonium persicinum), Acremonium acremonium (Acremonium ceriumum) Acremonium pinkertoniae, Acremonium roseogrisum, Acremonium incoloratum, and Acremonium f Strains selected from the tum (Acremonium furatum); preferably the species Humicola insolens DSM 1800, Fusarium oxysporum DSM2672, Myceliophthora thermophila CRS 117.65, Cephalosporum Species. , Acremonium persicinum CBS 169.65, Acremonium acremonium AHU 9519, Cephalosporium sp. CBS 535.71, Acremonium brachypenium CBS 866.73, Acremonium d. romosporum CBS 683.73, Acremonium obclavatum CBS 311.74, Acremonium pinkertoniae CBS 157.70, Acremonium rosegiumum Crum 134.56, Acremonium inocrumum CBS 134.56, Acremonium incrum 62 Including things. Cellulolytic enzymes can also be obtained from strains of Chrysosporium, preferably Chrysosporium lucnowens. In addition, Trichoderma (especially Trichoderma viride, Trichoderma reesei, and Trichoderma koningii) (e.g., Trichoderma koningii) (e.g., Trichoderma koningii, U.S. Pat. No. 48, U.S. Pat. No. 48, U.S. Patent No. And Streptomyces (see, for example, EP 458162) can be used.

Accellerase(登録商標)1500酵素複合体などの商品名ACCELLERASERであるGenencoreが販売している酵素複合体を用いてもよい。Accellerase(登録商標)1500酵素複合体は、主にエキソ型グルカナーゼ、エンドグルカナーゼ(2200〜2800CMC U/g)、ヘミセルラーゼ、およびベータグルコシダーゼ(525〜775pNPG U/g)などの複数の酵素活性を抑制し、そのpHは4.6〜5.0である。酵素複合体のエンドグルカナーゼ活性は、カルボキシメチルセルロース活性ユニット(CMC U)において表され、ベータグルコシダーゼ活性は、pNP−グルコシド活性ユニット(pNPG U)に記録される。一実施形態では、Accellerase(登録商標)1500酵素複合体とNOVOZYME(登録商標)188セロビアーゼとの混合体を用いてもよい。 An enzyme complex sold by Genencore, which is a trade name ACCELLERASER, such as Accelerase (registered trademark) 1500 enzyme complex may be used. Accelerase (R) 1500 enzyme complex mainly exhibits multiple enzyme activities such as exo-type glucanase, endo- type glucanase (2200-2800 CMC U / g), hemicellulase, and beta-glucosidase (525-775 pNPG U / g). The pH is 4.6-5.0. The endoglucanase activity of the enzyme complex is expressed in carboxymethylcellulose activity unit (CMUC U) and the beta glucosidase activity is recorded in pNP-glucoside activity unit (pNPG U). In one embodiment, a mixture of Accelerase® 1500 enzyme complex and NOVOZYME® 188 cellobiase may be used.

一部の実施では、糖化剤は鉱酸などの酸を含む。酸を用いる場合には、微生物に有害な副産物が生じることがある。この場合には、このような副産物を除去する工程をさらに含む。この除去は活性木炭などの活性炭素を用いるか、他の適切な技術により行われ得る。   In some implementations, the saccharifying agent includes an acid such as a mineral acid. When acids are used, by-products that are harmful to microorganisms may be produced. In this case, the method further includes a step of removing such a by-product. This removal can be done using activated carbon, such as activated charcoal, or by other suitable techniques.

発酵剤
発酵に用いる1つ以上の微生物は、天然微生物および/または人工微生物である。微生物は、例えば、セルロース分解細菌、真菌、酵母、植物、原生生物、藻類、原虫、または粘菌のような原生生物でもよい。有機体同士に相溶性がある場合には、有機体の混合体を用いてもよい。
Fermentant One or more microorganisms used for fermentation are natural microorganisms and / or artificial microorganisms. Microorganisms, for example, cellulose-decomposing bacteria, fungi, yeast, plant, protist, algae, or a protist, such as protozoa or slime mold. When the organic materials are compatible with each other, a mixture of organic materials may be used.

適切な発酵微生物は、発酵産物内のグルコース、キシロース、アラビノース、マンノース、ガラクトース、オリゴ糖、または多糖などの糖質を変換する能力を有する。発酵微生物は、サッカロミセス(Sacchromyces)属、例えば、サッカロミセス・セレビシエ(Sacchromyces cerevisiae)(パン酵母)、サッカロミセス・ディアスタティクス(Saccharomyces distaticus)、サッカロミセス・ウバルム(Saccharomyces uvarum);クリベロミセス(Kluyveromyces)属、例えば、クリベロミセス・マルキシアヌス(Kluyveromyces marxianus)種、クリベロミセス・フラジリス(Kluyveromyces fragilis)種;カンジダ(Candida)属、例えば、カンジダ・シュードトロピカリス(Candida pseudotropicalis)およびカンジダ・ブラシカ(Candida brassicae);Pichia(Candida shehataeに関連する)、クラビスポラ(Clavispora)属、例えば、クラビスポラ・ルシタニエ(Clavispora lusitaniae)種およびクラビスポラ・オプンティアエ(Clavispora opuntiae)種;パキソレン(Pachysolen)属、例えば、パキソレン・タンノフィルス(Pachysolen tannophilus)種;ブレタノミセス(Bretannomyces)属、例えば、ブレタノミセス・クラウセニイ(Bretannomyces clausenii)種の株を含む(Philippidis,G.P.,1996,Cellulose bioconversion technology, in Handbook on Bioethanol:Production and Utilization, Wyman,C.E.,ed.,Taylor&Francis, Washington,DC,179−212)。 Suitable fermenting microorganisms have the ability to convert carbohydrates such as glucose, xylose, arabinose, mannose, galactose, oligosaccharides or polysaccharides in the fermentation product. Fermentative microorganisms may be of the genus Saccharomyces, such as Saccharomyces cerevisiae (bakers yeast), Saccharomyces diasticus, Saccharomyces cerumy v • Kluyveromyces marxianus spp., Kluyveromyces fragilis spp .; Candida spp. Eg Candida pseudotropicalis and Candida pseudotropicalis Ca (Candida brassicae); Pichia (associated with Candida shehatae) genus, Kurabisupora (Clavispora) genus, for example, Kurabisupora-Rushitanie (Clavispora lusitaniae) species and Kurabisupora-Opuntiae (Clavispora opuntiae) species; Pakisoren (Pachysolen) genus, for example, Pachysolen tannofilus spp .; including strains of the genus Bretanomyces, such as Bretanomyces clausenii (Philippidisse v. C, p. 19) nology, in Handbook on Bioethanol: Production and Utilities, Wyman, CE, ed., Taylor & Francis, Washington, DC, 179-212).

商業的に入手可能な酵母は、例えば、(Red Star/Lesaffre,USAから入手可能な)Red Star(登録商標)/Lesaffre Ethanol Red、(Fleischmann’s Yeast、Burns Philip Food Inc.,USAの事業部から入手可能な)FALI(登録商標)、(Alltech(現在はLalemand)から入手可能な)SUPERSTART(登録商標)、(Gert Strand AB,Swedenから入手可能な)GERT STRAND(登録商標)、および(DSM Specialtiesから入手可能な)FERMOL(登録商標)を含む。   Commercially available yeasts are, for example, Red Star® / Lesaffre Ethanol Red (available from Red Star / Lesaffre, USA), (Fleischmann's Yeast, Burns Philip Food Inc., USA). FALI®, available from Alltech (now available from Lalemand), SUPERSTART®, GERT STRAND® (available from Gert Strand AB, Sweden), and (DSM) FERMOL® (available from Specialties).

発酵に用いる細菌は、例えば、ザイモモナス・モビリス(Zymomonas mobilis)およびクロストリジウム・サーモセラム(Clostridium thermocellum)(Philippidis,1996、上記)を含む。   Bacteria used for fermentation include, for example, Zymomonas mobilis and Clostridium thermocellum (Philippidis, 1996, supra).

添加物
抗生物質
通常、糖化液中の糖度は高いことが好ましい。この場合のように50〜150ppmである低濃度の液を用いる場合には、広域抗生物質などの抗菌性添加物を加えることが所望され得る。他の適切な抗生物質は、アンフォテリシンB、アンピシリン、クロラムフェニコール、シプロフロキサシン、ゲンタマイシン、ハイグロマイシンB、カナマイシン、ネオマイシン、ペニシリン、ピューロマイシン、ストレプトマイシンを含む。抗生物質は、輸送および保存中の微生物の増殖を抑制し、適切な濃度で用いられ得る。この適切な濃度は、例えば、重量単位で15〜1000ppm、25〜500ppm、または50〜150ppmである。所望に応じて、糖度が比較的高い場合でも抗生物質を含ませてもよい。
Additive antibiotic Usually, it is preferable that the sugar content in the saccharified solution is high. When using a low concentration liquid, such as 50-150 ppm as in this case, it may be desirable to add antimicrobial additives such as broad spectrum antibiotics. Other suitable antibiotics include amphotericin B, ampicillin, chloramphenicol, ciprofloxacin, gentamicin, hygromycin B, kanamycin, neomycin, penicillin, puromycin, streptomycin. Antibiotics inhibit the growth of microorganisms during transport and storage and can be used at appropriate concentrations. This suitable concentration is, for example, 15 to 1000 ppm, 25 to 500 ppm, or 50 to 150 ppm by weight. If desired, antibiotics may be included even when the sugar content is relatively high.

界面活性剤
界面活性剤を追加することにより糖化率を向上できる。界面活性剤の例は、Tween(登録商標)20またはTween(登録商標)80ポリエチレングリコール界面活性剤などの非イオン界面活性剤、イオン性界面活性剤、または両性界面活性剤を含む。他の適切な界面活性剤は、Dow Chemicalから販売されているTRITON(登録商標)Xシリーズ非イオン界面活性剤などのオクチルフェニルエトキシレートを含む。界面活性剤は、特に高濃度溶液である溶液内で生成された糖を維持するためにも加えられ得る。
Surfactant The saccharification rate can be improved by adding a surfactant. Examples of surfactants include nonionic surfactants such as Tween® 20 or Tween® 80 polyethylene glycol surfactants, ionic surfactants, or amphoteric surfactants. Other suitable surfactants include octylphenyl ethoxylates such as TRITON® X series nonionic surfactants sold by Dow Chemical. Surfactants can also be added to maintain the sugar produced in a solution that is a particularly concentrated solution.

糖化媒体
一実施形態における媒体の成分濃度を以下に示す。

Figure 0006205444
Saccharification medium The component concentration of the medium in one embodiment is shown below.
Figure 0006205444

原料の物理的処理
物理的前処理
一部の例では、方法は物理的前処理、例えば、切断、製粉、剪断、微製粉、または切り刻みなどによる、材料のサイズ縮小を含み得る。一部の例では、軽い原料(例えば、再生紙、でんぷん材料、石炭、またはスイッチグラス)を剪断または破砕して用意する。他の場合では、例えば、最初に、本明細書に記載する任意の方法の1つ以上を用いて、材料を前処理または加工、例えば、放射、超音波処理、酸化、熱分解、または蒸気爆発し、その後、サイズ縮小またはさらなるサイズ縮小をする。処理済材料はより砕け易いため、より容易にサイズを縮小できる。したがって、初めに材料を処理して、その後サイズ縮小する方法が有利である。仕切りおよび/または磁石を用いることにより、例えば、フィードストリームからの小石またはくぎなどの大き過ぎるまたは望ましくない物体を除去できる。
Raw Material Physical Treatment Physical Pretreatment In some examples, the method may include reducing the size of the material by physical pretreatment, such as cutting, milling, shearing, fine milling, or chopping. In some examples, light raw materials (eg, recycled paper, starch material, coal, or switch glass) are prepared by shearing or crushing. In other cases, the material is pretreated or processed, eg, first, using one or more of any of the methods described herein, eg, radiation, sonication, oxidation, pyrolysis, or steam explosion. After that, size reduction or further size reduction is performed. Since the treated material is more friable, the size can be reduced more easily. Therefore, it is advantageous to process the material first and then reduce the size. By using partitions and / or magnets, for example, oversized or undesirable objects such as pebbles or nails from the feed stream can be removed.

フィード前処理システムは、特定の特性を有するストリームを生成するように構成され得る。この特定の特性には、例えば、特定の最大サイズ、特定の長さ対幅、または特定の表面積率が含まれる。物理的前処理により反応率速度を上げるか、材料の切開に必要な処理時間を短縮することができる。さらに、材料の加工および/または溶液内の試薬などの試薬を使用し易くできる。原料の嵩密度は制御(例えば、増大)できる。一部の状況では、嵩密度の低い材料を用意し、材料の密度を高くして(例えば、別の場所への輸送を容易かつ低費用にするために)、その後、嵩密度が低い状態に材料を戻すことが所望され得る。   The feed pre-processing system may be configured to generate a stream having specific characteristics. This particular characteristic includes, for example, a particular maximum size, a particular length versus width, or a particular surface area ratio. Physical pretreatment can increase the rate of reaction rate or reduce the processing time required for material incision. In addition, reagents such as materials processing and / or reagents in solution can be facilitated. The bulk density of the raw material can be controlled (eg increased). In some situations, prepare a material with a low bulk density, increase the density of the material (eg to make transportation to another location easier and less expensive), and then lower the bulk density. It may be desirable to return the material.

サイズ縮小
一実施形態では、加工材料は、繊維源を剪断することで得られた繊維を含む繊維材料である。例えば、回転ナイフカッターを用いて剪断できる。
Size Reduction In one embodiment, the processed material is a fiber material comprising fibers obtained by shearing a fiber source. For example, it can be sheared using a rotary knife cutter.

例えば、繊維の分解性に関する難分解性の繊維源又は難分解性レベルの低減した繊維源を回転ナイフカッターなどにより剪断することにより、第1の繊維材料を形成する。第1の繊維材料を、平均開口サイズが1.59mm(1/16インチ、0.0625インチ)以下である第1の仕切りを通過させて、第2の繊維材料を形成する。所望に応じて、繊維源を、剪断する前にシュレッダなどを用いて切断してもよい。例えば、繊維源として紙を用いる場合には、それを最初に、シュレッダを用いて1/4〜1/2インチ幅などの細長い片に剪断する。このシュレッダは、Munson(Utica,N.Y.)が製造するような逆方向に回転するスクリューシュレッダでもよい。破砕の代替案として、ギロチンカッターに用いるのに適したサイズに紙を切断してもよい。例えば、ギロチンカッターを用いて、紙を、10インチ幅、12インチ長などに一枚ずつ切断する。 For example, the first fiber material is formed by shearing a fiber source that is hardly degradable with respect to the degradability of the fiber or a fiber source having a reduced difficulty level with a rotary knife cutter or the like. The first fibrous material is passed through a first divider having an average opening size of 1.59 mm (1/16 inch, 0.0625 inch) or less to form a second fibrous material. If desired, the fiber source may be cut using a shredder or the like before shearing. For example, if paper is used as the fiber source, it is first sheared into strips such as 1/4 to 1/2 inch wide using a shredder. The shredder may be a screw shredder that rotates in the opposite direction as manufactured by Munson (Utica, NY). As an alternative to crushing, the paper may be cut to a size suitable for use in a guillotine cutter. For example, using a guillotine cutter, the paper is cut one by one into 10 inches wide, 12 inches long, and the like.

一実施形態では、繊維源の剪断、およびその結果生じた第1の繊維材料の第1の仕切りの通過は同時に実行される。剪断および通過はバッチ型加工によっても実行され得る。   In one embodiment, the shearing of the fiber source and the resulting passage of the first fiber material through the first partition are performed simultaneously. Shearing and passing can also be performed by batch-type processing.

例えば、回転ナイフカッターを用いて、繊維源の剪断と第1の繊維材料の切断とを同時に実行できる。回転ナイフカッターはホッパを備えている。ホッパは、繊維源を破砕して形成された細断された繊維源を取り込むことができる。一部の実施では、糖化および/または発酵の前に、原料を物理的又は化学的に処理する。物理的処理プロセスは、機械的処理、照射、超音波処理、または蒸気爆発などを含み化学的処理プロセスには酸化、熱分解などを含み、本明細書に記載する任意の1つ以上の加工を含み得る。処理方法は、これらの技術の2つ、3つ、4つ、さらには全てを(いかなる順序で)組み合わせて利用してもよい。2以上の処理方法を利用する場合には、これらを同時に実行してもよいし、順番に実行してもよい。また、バイオマス原料の分子構造を変化させる他の加工を単独で利用してもよいし、本明細書に開示する加工と組み合わせて利用してもよい。 For example, a rotary knife cutter can be used to simultaneously shear the fiber source and cut the first fiber material. The rotary knife cutter has a hopper. The hopper can take in a chopped fiber source formed by crushing the fiber source. In some implementations, the raw material is physically or chemically treated prior to saccharification and / or fermentation. Physical treatment processes include mechanical treatment, irradiation, sonication, or steam explosion, etc. , chemical treatment processes include oxidation, thermal decomposition, etc., and any one or more of those described herein. Processing may be included. The processing methods may utilize any combination of two, three, four, or even all of these techniques (in any order). When two or more processing methods are used, these may be executed simultaneously or sequentially. In addition, other processing that changes the molecular structure of the biomass raw material may be used alone, or may be used in combination with the processing disclosed in this specification.

機械的処理
一部の例では、方法はバイオマス原料の機械的処理を含み得る。機械的処理は、例えば、切断、粉砕、加圧成形、製粉、剪断および切り刻みを含む。粉砕は、例えば、ボールミル粉砕、ハンマー粉砕、ロータ/固定子乾式もしくは湿式粉砕、または他の種類の粉砕を含み得る。他の機械的処理は、例えば、石材製粉、クラッキング、機械的切り開き、引き裂き、ピン製粉または空気摩擦粉砕を含む。
Mechanical Processing In some examples, the method can include mechanical processing of the biomass feedstock. Mechanical processing includes, for example, cutting, grinding, pressing, milling, shearing and chopping. Grinding can include, for example, ball milling, hammer grinding, rotor / stator dry or wet grinding, or other types of grinding. Other mechanical treatments include, for example, stone milling, cracking, mechanical slitting, tearing, pin milling or air friction grinding.

機械的処理により、セルロースまたはリグノセルロース材料の「切開」、「圧迫」、製粉および打ち砕きに有利であり、鎖の切断および/または結晶性変形の影響をより受けやすい材料から成るセルロースを形成できる。また、材料の露出部分は、照射されたときに酸化の影響をより受けやすい。   Mechanical processing can form cellulose made of materials that are advantageous for “cutting”, “squeezing”, milling and crushing cellulose or lignocellulosic materials and more susceptible to chain breakage and / or crystalline deformation. Also, exposed portions of the material are more susceptible to oxidation when irradiated.

一部の例では、機械的処理は、受け入れる原料の初期の前処理を含み得る。例えば、切断、製粉、剪断、微製粉、または切り刻みなどによる材料のサイズ縮小を含む。一部の例では、剪断または破砕して、軽い原料(例えば、再生紙、でんぷん材料、またはスイッチグラス)を用意する。   In some examples, the mechanical treatment may include an initial pretreatment of the incoming raw material. For example, reducing the size of the material by cutting, milling, shearing, fine milling, or chopping. In some examples, light raw materials (eg, recycled paper, starch material, or switch glass) are prepared by shearing or crushing.

代替的または追加的に、原材料を、最初に、酸化、熱分解等を含む化学的処理、又は、放射、超音波処理、または蒸気爆発などの1つ以上の他の物理的処理方法により物理的に処理し、その後、機械的に処理してもよい。この連続処理は有利である。なぜならば、照射または熱分解などの1つ以上の他の処理により処理された材料は、より砕けやすく、それ故、機械的処理において材料の分子構造をより容易に変化できるからである。 Alternatively or additionally, the raw materials, first, oxidation, chemical treatment including thermal decomposition, or a physical radiation, by one or more other physical treatment methods such as sonication, or steam explosion And then mechanically. This continuous treatment is advantageous. This is because materials processed by one or more other processes, such as irradiation or pyrolysis, are more friable and therefore can more easily change the molecular structure of the material in mechanical processing.

一実施形態では、原材料は繊維材料であり、機械的処理は、繊維材料の繊維を露出する剪断を含む。剪断は、例えば、回転ナイフカッターを用いて実行できる。原料を機械的処理する他の方法は、例えば、粉砕または製粉を含む。粉砕は、例えば、ハンマーミル、ボールミル、コロイドミル、円錐または錐体ミル、ディスクミル、エッジミル、ウィリーミルまたはグリストミルにより実行され得る。粉砕は、例えば、石材グラインダ、ピングラインダ、コーヒーグラインダ、またはバーグラインダを用いて実行できる。粉砕は、例えば、ピンミルを用いた場合と同様に、往復ピンまたは他の要素を用いて実行できる。他の機械的処理方法は、機械的切り開きまたは引き裂き、材料に圧力を加える他の方法、および空気摩擦粉砕を含む。適切な機械的処理は、原料の分子構造を変化させる任意の他の技術をさらに含む。   In one embodiment, the raw material is a fiber material and the mechanical treatment includes shearing to expose the fibers of the fiber material. Shearing can be performed using, for example, a rotary knife cutter. Other methods of mechanically processing the raw material include, for example, grinding or milling. Grinding can be performed, for example, by a hammer mill, ball mill, colloid mill, cone or cone mill, disc mill, edge mill, wheelie mill or grist mill. Grinding can be performed using, for example, a stone grinder, ping grinder, coffee grinder, or burg grinder. Grinding can be performed using reciprocating pins or other elements, for example, as with a pin mill. Other mechanical processing methods include mechanical slitting or tearing, other methods of applying pressure to the material, and air friction grinding. Suitable mechanical processing further includes any other technique that changes the molecular structure of the raw material.

所望に応じて、機械的に処理した材料を、例えば、平均開口サイズが1.59mm(1/16インチ、0.0625インチ)以下である仕切りを通過させることができる。一実施形態では、剪断または他の機械的処理、および仕切りは同時に実行される。例えば、回転ナイフカッターを用いて、原料の剪断および仕切りを同時に実行してもよい。原料を固定ブレードと回転ブレードとの間で剪断し、仕切りを通り抜ける剪断された材料を形成し、ビンに取り込むことができる。   If desired, the mechanically processed material can be passed through a partition having an average aperture size of, for example, 1.59 mm (1/16 inch, 0.0625 inch) or less. In one embodiment, shearing or other mechanical processing and partitioning are performed simultaneously. For example, the raw material may be sheared and partitioned at the same time using a rotary knife cutter. The raw material can be sheared between a stationary blade and a rotating blade to form a sheared material that passes through the partition and can be taken into the bin.

セルロースまたはリグノセルロース材料は、乾燥状態(例えば、その表面にわずかのみの水を含むか、全く含まない)、水和状態(例えば、重量単位で最大10%の水を吸収している)、または湿潤状態(例えば、重量単位で約10%〜約75%の水を有する)において機械的に処理され得る。水、エタノール、またはイソプロパノールなどの液体中に部分的または完全に沈められた場合でさえも、繊維源を機械的に処理できる。   Cellulose or lignocellulosic material can be dry (eg, with little or no water on its surface), hydrated (eg, absorbing up to 10% water by weight), or It can be mechanically processed in the wet state (eg, having about 10% to about 75% water by weight). The fiber source can be mechanically processed even when partially or completely submerged in a liquid such as water, ethanol, or isopropanol.

繊維源セルロースまたはリグノセルロース材料はまた、酸素または窒素などの気体(空気以外のストリームまたはガス雰囲気など)、または蒸気中でも機械的に処理され得る。   The fiber source cellulose or lignocellulosic material can also be mechanically processed in a gas such as oxygen or nitrogen (such as a stream other than air or a gas atmosphere) or in steam.

所望に応じて、リグニンを含むいかなる繊維材料からリグニンを除去してもよい。また、セルロース含有材料の分解を促進するために、機械的処理もしくは熱による照射、化学物質(例えば、鉱酸、塩基、または次亜塩素酸ナトリウムなどの強酸化剤)、および/または酵素による処理の前またはその処理中に、材料を処理してもよい。例えば、酸が存在していても製粉を実行してもよい。   If desired, lignin may be removed from any fiber material containing lignin. Also, treatment with mechanical treatment or heat irradiation, chemicals (eg, mineral acids, bases, or strong oxidants such as sodium hypochlorite), and / or enzymes to promote degradation of the cellulose-containing material. The material may be processed before or during the processing. For example, milling may be performed even in the presence of acid.

機械的処理システムは、例えば、表面積、空隙率、嵩密度などの特定の形態特性、および線維原料の場合には、長さ対幅比率などの繊維特性を有するストリームを生成するように構成され得る。   The mechanical processing system can be configured to produce a stream having specific morphological characteristics such as, for example, surface area, porosity, bulk density, and in the case of fiber raw materials, fiber characteristics such as length to width ratio. .

一実施形態では、機械的に処理した材料のBET表面積は、0.1m/g、0.25m/g、0.5m/g、1.0m/g、1.5m/g、1.75m/g、5.0m/g、10m/g、25m/g、35m/g、50m/g、60m/g、75m/g、100m/g、150m/g、200m/g、さらには250m/gよりも大きい。 In one embodiment, BET surface area of the mechanically treated material, 0.1m 2 /g,0.25m 2 /g,0.5m 2 /g,1.0m 2 /g,1.5m 2 / g , 1.75m 2 /g,5.0m 2 / g, 10m 2 / g, 25m 2 / g, 35m 2 / g, 50m 2 / g, 60m 2 / g, 75m 2 / g, 100m 2 / g, It is greater than 150 m 2 / g, 200 m 2 / g, and even 250 m 2 / g.

機械的に処理した材料の空隙率は、例えば、20%、25%、35%、50%、60%、70%、80%、85%、90%、92%、94%、95%、97.5%99%、さらには99.5%よりも大きい。   The porosity of the mechanically treated material is, for example, 20%, 25%, 35%, 50%, 60%, 70%, 80%, 85%, 90%, 92%, 94%, 95%, 97 .5% 99% and even greater than 99.5%.

一実施形態では、機械的処理後の材料の嵩密度は、0.25g/cm、0.20g/cm、0.15g/cm、0.10g/cm、0.05g/cm、または0.025g/cm未満である。嵩密度は、ASTM D1895Bを用いて決定される。簡潔に言えば、この方法は、既知の容量のメスシリンダに試料を充填し、試料の重量を得ること含む。嵩密度の計算は、グラム単位の試料の重量を、立法センチメートル単位のシリンダの既知の容量で割ることにより行われる。 In one embodiment, the bulk density of the material after mechanical processing, 0.25g / cm 3, 0.20g / cm 3, 0.15g / cm 3, 0.10g / cm 3, 0.05g / cm 3 Or less than 0.025 g / cm 3 . Bulk density is determined using ASTM D1895B. Briefly, the method includes filling a sample into a known volume graduated cylinder and obtaining the sample weight. The calculation of the bulk density is done by dividing the weight of the sample in grams by the known capacity of the cylinder in cubic centimeters.

原料が繊維材料である場合には、機械的に処理した繊維材料の繊維は、2回以上剪断した場合でさえも、平均の長さと直径の比が比較的大きい(例えば、20対lよりも大きい)。さらに、本明細書に記載する繊維材料の全長は比較的狭く、かつ/または長さと直径の比はばらついている。   When the raw material is a fiber material, the fibers of the mechanically processed fiber material have a relatively large average length to diameter ratio (eg, greater than 20 to 1) even when sheared more than once. large). Furthermore, the overall length of the fiber material described herein is relatively narrow and / or the ratio of length to diameter varies.

本明細書に用いる平均繊維幅(例えば、直径)は、約5000繊維からランダムに選択されて光学的に決定される。平均繊維長は、重み付き全長に訂正される。BET(Brunauer,EmmetおよびTeller)表面積は、多点での表面積であり、空隙率は水銀ポロシメータを用いて決定される。   As used herein, the average fiber width (eg, diameter) is optically determined by randomly selecting from about 5000 fibers. The average fiber length is corrected to the weighted total length. The BET (Brunauer, Emmet and Teller) surface area is a multi-surface area, and the porosity is determined using a mercury porosimeter.

2回以上せん断した繊維材料である場合には、機械的に処理した材料の繊維部分の平均長と直径との比は、例えば、8/1、10/1、15/1、20/1、25/1、50/1よりも大きい。機械的に処理した2回以上せん断した繊維材料の平均繊維長は、例えば、約0.5mm〜2.5mm、約0.75mm〜1.0mmであり、2回以上せん断した繊維材料の平均幅(例えば、直径)は、例えば、約5μm〜50μm、約10μm〜30μmである。 In the case of a fiber material that has been sheared twice or more , the ratio of the average length and diameter of the fiber portion of the mechanically treated material is, for example, 8/1, 10/1, 15/1, 20/1, It is larger than 25/1 and 50/1. The average fiber length of the mechanically treated fiber material sheared twice or more is, for example, about 0.5 mm to 2.5 mm, about 0.75 mm to 1.0 mm, and the average width of the fiber material sheared twice or more For example, the diameter is about 5 μm to 50 μm, or about 10 μm to 30 μm.

一実施形態では、原料が繊維材料である場合には、機械的に処理した材料の繊維長の標準偏差は、機械的に処理した材料の平均繊維長の60%未満、例えば、50%、40%、25%、10%、5%、さらには1%未満でもよい。   In one embodiment, when the raw material is a fiber material, the standard deviation of the fiber length of the mechanically processed material is less than 60% of the average fiber length of the mechanically processed material, such as 50%, 40 %, 25%, 10%, 5%, or even less than 1%.

一部の状況では、嵩密度の低い材料を用意し、材料の密度を高くして(例えば、別の場所への輸送を容易かつ低費用にするために)、その後、嵩密度が低い状態に材料を戻すことが所望され得る。本明細書に記載する任意の方法で高密度材料を加工してもよいし、本明細書に記載する任意の方法で加工したいかなる材料の密度を、その後、高くしてもよい。この方法は、例えば、米国シリアル番号第12/429045号およびWO2008/073186に開示されており、その完全な開示は参照により本明細書に組み込まれる。   In some situations, prepare a material with a low bulk density, increase the density of the material (eg to make transportation to another location easier and less expensive), and then lower the bulk density. It may be desirable to return the material. The high density material may be processed by any method described herein, and the density of any material processed by any method described herein may then be increased. This method is disclosed, for example, in US Serial No. 12/429045 and WO 2008/073186, the complete disclosure of which is incorporated herein by reference.

可溶化、抵抗性低減または官能基化処理
物理的に処理された、または用意されていない材料は、本明細書に記載する任意の生成工程において使用するために処理され得る。下記する1つ以上の生成工程は、前述の抵抗性を低減する作動ユニットの処理に含まれ得る。代替的または追加的に、抵抗性を低減する他の工程を含んでもよい。
Solubilization, resistance reduction or functionalization treatment Physically processed or unprepared material can be processed for use in any of the production steps described herein. One or more production steps described below may be included in the processing of the actuating unit to reduce the aforementioned resistance. Alternatively or additionally, other steps for reducing resistance may be included.

抵抗性を低減する作動ユニットが実行する処理工程は、照射、超音波処理、酸化、熱分解、または蒸気爆発の1つ以上を含み得る。これらの技術の2つ、3つ、4つ、さらには全てを(いかなる順序で)組み合わせて利用してもよい。   The processing steps performed by the actuation unit that reduces resistance may include one or more of irradiation, sonication, oxidation, pyrolysis, or steam explosion. Two, three, four or even all of these techniques may be used in combination (in any order).

放射処理
1つ以上の放射線処理シーケンスを利用して、原料から有用な物質を抽出するために、原料中の材料を加工し、種々の源に提供する。そして、さらなる加工ステップおよび/またはシーケンスを入力する機能となる材料を部分的に分解して有機構造的に変更できる。原料の分子量および/または結晶性を低減するために、例えば、照射を用いることができる。照射によりさらに、材料または材料のバイオ加工に必要な任意の媒体を殺菌できる。
Radiation Processing To extract useful materials from raw materials using one or more radiation processing sequences, the materials in the raw materials are processed and provided to various sources. Then, the material serving as a function of inputting further processing steps and / or sequences can be partially decomposed to change the organic structure. For example, irradiation can be used to reduce the molecular weight and / or crystallinity of the raw material. Irradiation can further sterilize the material or any medium required for bioprocessing of the material.

一実施形態では、その原子軌道から電子を解放する、材料に含まれるエネルギーを利用して材料を照射できる。放射は、(1)アルファ粒子またはプロトンなどの重荷電粒子、(2)ベータ崩壊または電子ビーム加速器などにより生成された電子、または(3)ガンマ線、x線、または紫外線などの電磁放射により実行され得る。一手法では、放射性物質から生じる放射を用いて原料を照射できる。一実施形態では、(1)〜(3)を任意に組み合わせて、それらをいかなる順序で、または同時に実行することができる。別の手法では、(例えば、電子ビームエミッタにより生成した)電磁放射を利用して、原料を照射することができる。適用する線量は、所望の効果および特定の原料に応じて決定できる。   In one embodiment, the material can be irradiated using the energy contained in the material that releases electrons from its atomic orbitals. Radiation is performed by (1) heavy charged particles such as alpha particles or protons, (2) electrons produced by beta decay or electron beam accelerators, or (3) electromagnetic radiation such as gamma rays, x-rays, or ultraviolet rays. obtain. In one approach, the raw material can be irradiated using radiation generated from the radioactive material. In one embodiment, (1)-(3) can be combined in any order and executed in any order or simultaneously. In another approach, the source material can be irradiated using electromagnetic radiation (eg, generated by an electron beam emitter). The dose applied can be determined depending on the desired effect and the particular raw material.

一部の例では、鎖の切断および/または重合鎖の機能化が所望される場合には、電子よりも重い粒子、例えば、プロトン、ヘリウムの核、アルゴンイオン、ケイ素イオン、ネオンイオン、炭素イオン、リンイオン、酸素イオン、または窒素イオンを用いてもよい。開環鎖の切断が所望される場合には、それらのルイス酸特性に正荷電粒子を利用して開環鎖の切断を改善してもよい。例えば、最大の酸化が所望される場合には、酸素イオンを用い、最大のニトロ化が所望される場合には窒素イオンを用いてもよい。重粒子および正荷電粒子の使用は、米国シリアル番号第12/417699号に開示されており、その完全な開示は参照により本明細書に組み込まれる。   In some cases, particles that are heavier than electrons, such as protons, helium nuclei, argon ions, silicon ions, neon ions, carbon ions, when chain scission and / or polymer chain functionalization is desired. , Phosphorus ions, oxygen ions, or nitrogen ions may be used. If cleavage of the open chain is desired, the cleavage of the open chain may be improved by utilizing positively charged particles for their Lewis acid properties. For example, oxygen ions may be used when maximum oxidation is desired, and nitrogen ions may be used when maximum nitration is desired. The use of heavy and positively charged particles is disclosed in US Serial No. 12/417699, the full disclosure of which is incorporated herein by reference.

一方法では、第1の材料は、第1の数平均分子量( N1 )が照射されたセルロースであるか、それを含む。この照射は、例えば、(ガンマ放射線、x照射、100nm〜280nmの紫外線(UV)光、電子ビーム、または他の荷電粒子などの形態の)イオン化放射線による処理である。この照射により、第1の数平均分子量よりも低い第2の数平均分子量(MN2)であるセルロース含有の第2の材料を提供できる。第2の材料(または、第1および第2の材料)を、第2および/または第1の材料、その構成糖、またはリグニンを利用できる(酵素処理の有無に関わらず)微生物と組み合わせて、本明細書に記載するような中間体または産物を生産できる。 In one method, the first material is or includes cellulose irradiated with a first number average molecular weight ( M N1 ). This irradiation is, for example, treatment with ionizing radiation (in the form of gamma radiation, x-irradiation, 100 nm to 280 nm ultraviolet (UV) light, electron beam, or other charged particles). By this irradiation, a cellulose-containing second material having a second number average molecular weight (M N2 ) lower than the first number average molecular weight can be provided. Combining a second material (or first and second material) with a microorganism that can utilize the second and / or first material, its constituent sugars, or lignin (with or without enzymatic treatment); Intermediates or products as described herein can be produced.

第2の材料は、第1の材料と比較して分子量の少ないセルロースを含み、さらに一部の例では、結晶性も低い。このため、通常、第2の材料は、例えば、微生物および/または酵素を含む溶液中で、より分散、膨張および/または溶解し易い。これらの特性により、第2の材料は加工し易くなり、また、第1の材料と比較して化学物質、酵素および/または生物攻撃の影響をより受けやすくなる。それ故、エタノールなどの所望の産物の生成速度および/または生成レベルを大幅に向上できる。放射はまた、材料または材料のバイオ加工に必要な任意の媒体を殺菌できる。   The second material includes cellulose having a low molecular weight compared to the first material, and in some examples is also less crystalline. For this reason, the second material is usually more easily dispersed, swelled and / or dissolved in a solution containing, for example, microorganisms and / or enzymes. These properties make the second material easier to process and more susceptible to chemicals, enzymes and / or biological attacks compared to the first material. Therefore, the production rate and / or production level of a desired product such as ethanol can be greatly improved. Radiation can also sterilize the material or any medium required for bioprocessing of the material.

一実施形態では、第2の材料の酸素(0)濃度は、第1の材料の酸素(O)濃度よりも高い。材料の酸素濃度を高くすることにより、その分散能力、膨張能力および/または溶解度を向上し、さらには、化学物質、酵素または生物攻撃に対する材料の脆弱性を改善できる。一実施形態では、第1の材料に対して第2の材料の酸素濃度を高くすることにより、例えば、空気または酸素で覆われた酸化環境でも照射を実行できる。これにより、第1の材料よりも第2の材料を酸化できる。例えば、第2の材料は、より多くのヒドロキシル基、アルデヒド基、ケトン基、エステル基、またはカルボン酸基を有し、その親水性を増大できる。 In one embodiment, the oxygen (O 2 ) concentration of the second material is higher than the oxygen (O 1 ) concentration of the first material. Increasing the oxygen concentration of a material can improve its dispersibility, swelling capacity and / or solubility, and further improve the vulnerability of the material to chemicals, enzymes or biological attacks. In one embodiment, irradiation can be performed, for example, in an oxidizing environment covered with air or oxygen by increasing the oxygen concentration of the second material relative to the first material. Thereby, the 2nd material can be oxidized rather than the 1st material. For example, the second material can have more hydroxyl groups, aldehyde groups, ketone groups, ester groups, or carboxylic acid groups to increase its hydrophilicity.

イオン化放射線
各形態の放射により、放射エネルギーにより決定された、特定の相互作用を受けた炭素含有材料をイオン化できる。重荷電粒子は、最初に、クーロン散乱により物体をイオン化し、さらに、これらの相互作用により、物体をさらにイオン化できるエネルギー電子を生成できる。アルファ粒子は、ヘリウム原子の核と等しく、アルファ崩壊により生成される。このアルファ崩壊は、ビスマス同位体、ポロニウム、アスタチン、ラドン、フランシウム、ラジウム、アクチニウムなどのいくつかのアクチニド、トリウム、ウラン、ネプツニウム、キュリウム、カリホルニウム、アメリシウム、およびプルトニウムなどの種々の放射性核のアルファ崩壊を含む。
Ionizing radiation Each form of radiation can ionize a carbon-containing material that has undergone a specific interaction as determined by the radiant energy. Heavyly charged particles can first ionize an object by Coulomb scattering, and these interactions can generate energetic electrons that can further ionize the object. Alpha particles are equivalent to nuclei of helium atoms and are produced by alpha decay. This alpha decay is the alpha decay of several radioactive nuclei such as bismuth isotopes, some actinides such as polonium, astatine, radon, francium, radium, actinium, thorium, uranium, neptunium, curium, californium, americium, and plutonium including.

粒子を用いる場合には、それらは中性(非荷電)でもよいし、正または負に帯電してもよい。帯電すると、荷電粒子は単一の正もしくは負電荷、または1、2、3さらには4以上の複数の電荷を有する。鎖の切断が所望される場合では、それらの酸性性質にある程度起因して正荷電粒子が望ましい。粒子を用いる場合には、粒子の静止電子の質量は、例えば、静止電子の質量の500、1000、1500、2000、10000、さらには100000倍超である。例えば、粒子の質量は、約1〜約150原子単位、約1〜約50原子単位、または約1〜約25原子単位であり、例えば、1、2、3、4、5、10、12または15原子質量単位である。粒子の加速に用いる加速器は、静電DC、動電型DC、RF線形、磁気誘導線形、または連続波でもよい。例えば、Rhodotron(登録商標)システムなどの、IBA,Belgiumが販売しているサイクロトロン型加速器を用いることができる。また、Dynamitron(登録商標)などの、RDI、現在はIBA Industrialが販売しているDC型加速器を用いてもよい。1つ以上のイオン用のイオン加速器は、Introductory Nuclear Physics,Kenneth S.Krane,John Wiley&Sons,Inc.(1988),Krsto Prelec,FIZIKA B 6 (1997) 4,177−206,Chu,William T.,「Overview of Light−Ion Beam Therapy」Columbus−Ohio,ICRU−IAEA Meeting,18−20 March 2006,Iwata,Y他の「Alternating−Phase−Focused IH−DTL for Heavy−Ion Medical Accelerators」 Proceedings of EPAC 2006,Edinburgh,Scotland and Leaner,CM他の「Status of theSuperconducting ECR Ion Source Venus」 Proceedings of EPAC 2000,Vienna,Austriaに記載されている。   If particles are used, they may be neutral (uncharged) or positively or negatively charged. When charged, the charged particles have a single positive or negative charge, or 1, 2, 3, or more than four charges. Where strand breaks are desired, positively charged particles are desirable due in part to their acidic nature. When particles are used, the mass of static electrons in the particles is, for example, 500, 1000, 1500, 2000, 10000, or even more than 100,000 times the mass of static electrons. For example, the mass of the particles is from about 1 to about 150 atomic units, from about 1 to about 50 atomic units, or from about 1 to about 25 atomic units, for example 1, 2, 3, 4, 5, 10, 12, or 15 atomic mass units. The accelerator used to accelerate the particles may be electrostatic DC, electrodynamic DC, RF linear, magnetic induction linear, or continuous wave. For example, a cyclotron accelerator sold by IBA, Belgium, such as the Rhodotron® system, can be used. Alternatively, RDI, such as Dynamitron (registered trademark), or a DC accelerator currently sold by IBA Industrial may be used. Ion accelerators for one or more ions are described by Introductory Nuclear Physics, Kenneth S .; Krane, John Wiley & Sons, Inc. (1988), Krsta Prelec, FIZIKA B 6 (1997) 4, 177-206, Chu, William T .; , “Overview of Light-Ion Beam Therapy”, Columbus-Ohio, ICRU-IAEA Meeting, 18-20 March 2006, Iwata, Y et al., “Alternating-Phase-FocedToc”. , Edinburgh, Scotland and Leaner, CM et al., “Status of the Superconducting ECR Ion Source Venus”, Proceedings of EPAC 2000, Vienna, Australia.

一実施形態では、放射線源として電子ビームを用いてもよい。電子ビームの利点は、高線量率(例えば、毎秒1、5、さらには10Mrad)、ハイスループット、機器の封じ込め、閉じ込めの軽減が挙げられる。電子はまた、鎖の切断により効率的である。さらに、4〜10MeVのエネルギーを有する電子の侵入深さは、5〜30mm以上、例えば40mmにもなる。一部の例では、複数の電子ビーム装置(例えば、通常、「ホーン」と呼ばれる複数のヘッド)を用いて、電子ビーム放射による複数の線量を材料に供給してもよい。通常、複数の加速ヘッドを用いることにより、ビーム出力の総量を大きくすることができる。例えば、電子ビーム装置は、2または4以上の加速ヘッドを含んでもよい。一例として、電子ビーム装置は4つの加速ヘッドを含み得、その各々のビーム出力は300kWであり、それ故装置全体のビーム出力は1200kWである。各々のビーム出力が比較的低い複数のヘッドを用いることにより、材料の過度の温度上昇、それ故材料の燃焼を防ぐことができる。さらに、材料層の厚みを通る線量をより均一にできる。複数のヘッドを用いた照射は、2010年10月20日に出願された米国仮特許出願第61/394851号に開示されており、その完全な開示は参照により本明細書に組み込まれる。   In one embodiment, an electron beam may be used as the radiation source. Advantages of electron beams include high dose rates (eg, 1, 5, or even 10 Mrad per second), high throughput, instrument containment, and reduced containment. Electrons are also more efficient due to strand breaks. Furthermore, the penetration depth of electrons having an energy of 4 to 10 MeV is 5 to 30 mm or more, for example, 40 mm. In some examples, multiple electron beam devices (eg, multiple heads commonly referred to as “horns”) may be used to deliver multiple doses of electron beam radiation to the material. Usually, the total amount of beam output can be increased by using a plurality of acceleration heads. For example, the electron beam device may include two or more acceleration heads. As an example, an electron beam device may include four acceleration heads, each with a beam power of 300 kW, and thus the beam power of the entire device is 1200 kW. By using multiple heads, each with a relatively low beam power, excessive temperature rise of the material, and hence burning of the material can be prevented. Furthermore, the dose through the thickness of the material layer can be made more uniform. Irradiation using multiple heads is disclosed in US Provisional Patent Application No. 61 / 394,851, filed Oct. 20, 2010, the full disclosure of which is incorporated herein by reference.

電子ビームは、例えば、静電発電機、カスケード発電機、変圧器発電機、走査システムを備えた低エネルギー加速器、線形陰極を備えた低エネルギー加速器、線形加速器、およびパルス加速器を用いて生成できる。材料の積み重ねが比較的薄い、例えば、0.5インチ、0.4インチ、0.3インチ、0.2インチ、0.1インチ未満などである場合には、イオン化放射線源としては電子が有用である。一実施形態では、電子ビームの各電子のエネルギーは、約0.3MeV〜約2.0MeV(100万電子ボルト)、約0.5MeV〜約1.5MeV、または約0.7MeV〜約1.25MeVである。   The electron beam can be generated using, for example, electrostatic generators, cascade generators, transformer generators, low energy accelerators with scanning systems, low energy accelerators with linear cathodes, linear accelerators, and pulse accelerators. Electrons are useful as an ionizing radiation source when the material stack is relatively thin, for example, 0.5 inch, 0.4 inch, 0.3 inch, 0.2 inch, less than 0.1 inch, etc. It is. In one embodiment, the energy of each electron in the electron beam is about 0.3 MeV to about 2.0 MeV (million electron volts), about 0.5 MeV to about 1.5 MeV, or about 0.7 MeV to about 1.25 MeV. It is.

電子ビーム照射装置は、Ion Beam Applications,Louvain−la−Neuve,BelgiumまたはTitan Corporation,San Diego,CAから入手できる。通常、電子エネルギーは、1MeV、2MeV、4.5MeV、7.5MeV、または10MeVである。通常、電子ビーム照射装置の電力は、1kW、5kW、10kW、20kW、50kW、100kW、250kW、または500kWでもよい。原料の解重合レベルは、使用する電子エネルギーおよび適用する線量に応じて決まる。また、露出時間は、電力および線量に応じて決まる。通常、線量の値は、1kGy、5kGy、10kGy、20kGy、50kGy、100kGy、または200kGyである。   Electron beam irradiation devices are available from Ion Beam Applications, Louvain-la-Neuve, Belgium, or Titan Corporation, San Diego, CA. Usually, the electron energy is 1 MeV, 2 MeV, 4.5 MeV, 7.5 MeV, or 10 MeV. Usually, the power of the electron beam irradiation apparatus may be 1 kW, 5 kW, 10 kW, 20 kW, 50 kW, 100 kW, 250 kW, or 500 kW. The raw material depolymerization level depends on the electron energy used and the dose applied. The exposure time is determined according to the power and dose. Usually, the dose value is 1 kGy, 5 kGy, 10 kGy, 20 kGy, 50 kGy, 100 kGy, or 200 kGy.

電磁放射
電磁放射を利用して照射を実行する実施形態では、電磁放射の(電子ボルト単位の)光子あたりのエネルギーは、例えば、10eV、例えば、10、10、10、10、さらには107eV超である。一実施形態では、電磁放射の光子あたりのエネルギーは、10〜10eV、例えば、10〜10eVである。電磁放射の周波数は、例えば、1016Hz、1017Hz、1018、1019、1020、さらには1021Hz超である。一実施形態では、電磁放射の周波数は、1018〜1022Hz、例えば、1019〜1021Hzである。
Electromagnetic radiation In embodiments that perform irradiation using electromagnetic radiation, the energy per photon (in electron volts) of the electromagnetic radiation is, for example, 10 2 eV, eg, 10 3 , 10 4 , 10 5 , 10 6. And more than 107 eV. In one embodiment, the energy per photon of electromagnetic radiation is 10 4 to 10 7 eV, for example 10 5 to 10 6 eV. The frequency of the electromagnetic radiation is, for example, 10 16 Hz, 10 17 Hz, 10 18 , 10 19 , 10 20 or even more than 10 21 Hz. In one embodiment, the frequency of electromagnetic radiation is between 10 18 and 10 22 Hz, such as between 10 19 and 10 21 Hz.

線量
一実施形態では、(任意の放射線源または組み合わせた源を用いた)照射は、材料が受ける線量が、少なくとも0.25Mrad、例えば、少なくとも1.0、2.5、5.0、8.0、10、15、20、25、30、35、40、50、さらには少なくとも100Mradに達するまで実行される。一実施形態では、照射は、材料が受ける線量が、1.0Mrad〜6.0Mrad、例えば、1.5Mrad〜4.0Mrad、2Mrad〜10Mrad、5Mrad〜20Mrad、10Mrad〜30Mrad、10Mrad〜40Mrad、または20Mrad〜50Mradに達するまで実行される。
Dose In one embodiment, irradiation (using any radiation source or combined source) is performed at a dose received by the material of at least 0.25 Mrad, eg, at least 1.0, 2.5, 5.0, 8.. Run until 0, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, or even at least 100 Mrad. In one embodiment, the radiation dose received by the material is 1.0 Mrad to 6.0 Mrad, such as 1.5 Mrad to 4.0 Mrad, 2 Mrad to 10 Mrad, 5 Mrad to 20 Mrad, 10 Mrad to 30 Mrad, 10 Mrad to 40 Mrad, or 20 Mrad. Run until ~ 50Mrad is reached.

一実施形態では、実行する照射の線量率は、5.0〜1500.0キロラド/時間、例えば、10.0〜750.0キロラド/時間、または50.0〜350.0キロラド/時間である。   In one embodiment, the dose rate of irradiation performed is 5.0 to 1500.0 kilorad / hour, such as 10.0 to 750.0 kilorad / hour, or 50.0 to 350.0 kilorad / hour. .

一実施形態では、2つ以上のイオン化放射線などの2つ以上の放射線源を用いてもよい。例えば、電子ビームを用いていかなる順序で試料を処理してもよく、その後、波長が約100nm〜約280nmのガンマ放射線および紫外線を放射する。一実施形態では、試料の処理には、3つのイオン化放射線源、例えば、電子ビーム、ガンマ放射線、およびエネルギー紫外線を用いる。   In one embodiment, more than one radiation source may be used, such as more than one ionizing radiation. For example, the sample may be processed in any order using an electron beam, and then emits gamma radiation and ultraviolet light having a wavelength of about 100 nm to about 280 nm. In one embodiment, three ionizing radiation sources are used for sample processing, for example, electron beam, gamma radiation, and energy ultraviolet radiation.

超音波処理、熱分解および酸化
放射処理に加えて、原料の処理に、超音波処理、熱分解および酸化の任意の1つ以上を用いてもよい。これらの処理工程はUSSN12/417840に開示されており、その開示は参照により本明細書に組み込まれる.
Sonication, Pyrolysis and Oxidation In addition to the radiation treatment, any one or more of sonication, pyrolysis and oxidation may be used to treat the raw material. These processing steps are disclosed in USSN 12/417840, the disclosure of which is hereby incorporated by reference.

可溶化、抵抗性低減、または官能基化のための他の加工
この段落のいかなる加工は、本明細書に記載するいかなる加工を実行せずに単独で、または本明細書に記載するいかなる加工と組み合わせて(いかなる順序で)も実行することができる。これらの加工には、蒸気爆発、化学的処理(例えば、酸処理(硫酸、塩酸、およびトリフルオロ酢酸などの有機酸又は鉱酸を用いた濃縮および希酸処理を含む))および/または塩基処理(例えば、水酸化カルシウムまたは水酸化ナトリウムを用いた処理)、紫外線処理、スクリュー押出しプロセス(例えば、2008年11月1817に出願された米国特許出願シリアル番号第61/073530115398号参照)、溶媒処理(例えば、イオン液体を用いた処理)、並びに凍結粉砕(米国特許出願シリアル番号第61/081709号、同第12/502629号参照)が含まれる。
Other processing for solubilization, resistance reduction, or functionalization Any processing in this paragraph may be performed alone or with any processing described herein without performing any processing described herein. Can be performed in combination (in any order). These processes include steam explosion, chemical treatment (eg, acid treatment (including concentration and dilute acid treatment with organic or mineral acids such as sulfuric acid, hydrochloric acid, and trifluoroacetic acid)) and / or base treatment. (E.g. treatment with calcium hydroxide or sodium hydroxide), UV treatment, screw extrusion process (e.g. see U.S. Patent Application Serial No. 61/0735301115398 filed November 18, 2008), solvent treatment ( For example, treatment with an ionic liquid), and freeze grinding (see U.S. Patent Application Serial Nos. 61/081709, 12/502629).

燃料、酸、エステルおよび/または他の産物の生成
前述の1つ以上の加工ステップをバイオマスに実行した後に、セルロースおよびヘミセルロース画分に含まれる複合糖質を、前述の糖化プロセスにより、発酵性糖に加工してもよい。
Production of fuels, acids, esters and / or other products After performing one or more of the aforementioned processing steps on the biomass, the complex carbohydrates contained in the cellulose and hemicellulose fractions are converted to fermentable sugars by the saccharification process described above. May be processed.

結果生じた糖溶液を製造プラントに輸送した後、糖をエタノールなどのアルコールまたは有機酸などのさまざまな産物に変換できる。得られる産物は、利用する微生物およびバイオ加工を実行する条件に応じて決まる。これらのステップは、例えば、トウモロコシを原料とするエタノール製造プラントなどの既存の機器を用いて実行される。   After the resulting sugar solution is transported to the manufacturing plant, the sugar can be converted into various products such as alcohols such as ethanol or organic acids. The resulting product will depend on the microorganisms utilized and the conditions under which bioprocessing is performed. These steps are performed using, for example, existing equipment such as an ethanol production plant using corn as a raw material.

本明細書に記載する混合プロセスおよび機器は、所望に応じて、バイオ加工中にも実行または利用できる。有利にも、本明細書に記載する混合システムは、液体に高剪断応力を伝えず、液体全体の温度を大幅には上昇させない。この結果、バイオ加工に用いる微生物は、加工全体を通じた実行可能な条件下で維持される。混合により、反応速度およびプロセス効率が改善され得る。   The mixing processes and equipment described herein can be performed or utilized during bioprocessing as desired. Advantageously, the mixing system described herein does not transmit high shear stress to the liquid and does not significantly increase the temperature of the entire liquid. As a result, the microorganisms used for bioprocessing are maintained under viable conditions throughout the processing. Mixing can improve reaction rate and process efficiency.

一般的に、さまざまな微生物を用いて発酵させることができる。リグノセルロース材料の糖化により生産される糖溶液は、通常、キシロース、さらにはグルコースを含んでいる。例えば、キシロースに作用しないものとして一部で一般的に用いられる微生物(例えば、酵母)を用いたクロマトグラフィにより、キシロースを除去することが望ましい。キシロースを集めて、動物飼料およびキシリトール甘味料などの他の産物の生成に用いることができる。キシロースの除去は、発酵を実行する製造プラントに糖溶液を供給する前でも後でも実行できる。 In general, various microorganisms can be used for fermentation. A sugar solution produced by saccharification of lignocellulose material usually contains xylose and further glucose. For example, it is desirable to remove xylose by chromatography using a microorganism (for example, yeast) that is commonly used in some cases as not acting on xylose. Xylose can be collected and used to produce other products such as animal feed and xylitol sweeteners. The removal of xylose can be performed before or after supplying the sugar solution to the production plant where the fermentation is performed.

微生物は、天然微生物でもよく、また、本明細書の材料セクションに記載する任意の微生物などの加工微生物でもよい。   The microorganism may be a natural microorganism or a processed microorganism, such as any microorganism described in the materials section herein.

酵母にとって最適なpHは約pH4〜5であり、一方、ザイモモナス(Zymomonas)にとって最適なpHは約pH5〜6である。標準的な発酵時間は、26℃〜40℃の温度範囲では約24〜96時間である。ただし、好熱性微生物には、より高い温度が好ましい。 The optimum pH for yeast is about pH 4-5, while the optimum pH for Zymomonas is about pH 5-6. The standard fermentation time is about 24-96 hours in the temperature range of 26 ° C to 40 ° C. However, higher temperatures are preferred for thermophilic microorganisms.

通常、カルボン酸基は発酵溶液のpHを下げ、Pichiaなどの一部の微生物の発酵を抑制する傾向がある。従って、一部の例では、発酵前またはその最中に塩基および/または緩衝剤を加えて、溶液のpHを上げることが望ましい。例えば、水酸化ナトリウムまたは石灰を発酵媒体に加えて、利用する微生物に最適な範囲にそのpHを上げることができる。 Usually, the carboxylic acid groups to lower the pH of the fermentation solution, tend to suppress fermentation of some microorganisms, such as Pichia spp. Thus, in some instances, it may be desirable to add a base and / or buffer before or during the fermentation to raise the pH of the solution. For example, sodium hydroxide or lime can be added to the fermentation medium to raise its pH to the optimum range for the microorganism used.

発酵は、通常、ビタミンおよび微量元素を含む尿素、並びに金属などの、窒素源または他の栄養源を含む水溶性の成長培地内で実行される。一般的に、成長培地は無菌、または細菌数などの微生物負荷が少なくとも低いことが好ましい。成長培地の殺菌は任意の所望の方法により達成され得る。ただし、好ましい実施では、殺菌は、成長培地または成長培地の個々の成分を混合前に照射することにより達成できる。放射線量は、通常、エネルギー消費およびそれに伴う費用を最小限にするために、適切な結果を得られる範囲で可能な限り低くする。多くの例では、成長培地それ自体またはその成分の処理には、5Mrad、例えば、4、3、2または1Mrad未満の放射線量を用いる。特定の例では、約1〜3Mradの線量で成長培地を処理する。一実施形態では、低分子量の糖をエタノールに完全に変換する前に発酵プロセスの全てまたは一部を一時停止できる。中間発酵産物には、高濃度の糖および糖質が含まれる。これらの中間発酵産物を、ヒトまたは動物が消費する食物の前処理に用いることができる。追加的または代替的に、中間発酵産物を、ステンレス製の実験用粉砕機を用いて微粒子径に成形して粉末状物質を生産できる。   Fermentation is usually carried out in an aqueous growth medium containing a nitrogen source or other nutrient source, such as urea containing vitamins and trace elements, and metals. In general, the growth medium is preferably sterile or has a low microbial load, such as the number of bacteria. Sterilization of the growth medium can be accomplished by any desired method. However, in a preferred implementation, sterilization can be achieved by irradiating the growth medium or individual components of the growth medium prior to mixing. The radiation dose is usually as low as possible to obtain adequate results in order to minimize energy consumption and associated costs. In many instances, treatment of the growth medium itself or its components uses a radiation dose of 5 Mrad, eg, less than 4, 3, 2, or 1 Mrad. In a particular example, the growth medium is treated with a dose of about 1-3 Mrad. In one embodiment, all or part of the fermentation process can be suspended before the low molecular weight sugar is completely converted to ethanol. Intermediate fermentation products contain high concentrations of sugars and carbohydrates. These intermediate fermentation products can be used for pretreatment of food for human or animal consumption. Additionally or alternatively, the intermediate fermentation product can be formed into a fine particle size using a stainless steel laboratory grinder to produce a powdered material.

米国仮特許出願シリアル番号第60/832735、現在公開されている国際出願WO2008/011598号に開示されている可動式の発酵槽を用いてもよい。同様に、可動式の糖化機器を用いてもよい。さらに、糖化および/または発酵の一部または全体を運送中に実行してもよい。   A mobile fermenter as disclosed in US Provisional Patent Application Serial No. 60/83735, International Application WO 2008/011598 currently published may be used. Similarly, a mobile saccharification device may be used. Further, some or all of the saccharification and / or fermentation may be performed during transportation.

後処理
発酵後、例えば、「ビールカラム」を用いて生じた液体を蒸留して、水および残留物の大部分からエタノールおよび他のアルコールを分離できる。ビールカラムから出た蒸気は、例えば、重量単位でエタノールが35%である。これは精留塔に送り込まれる。精留塔からのほぼ共沸混合物である(92.5%)エタノールと水との混合液を、気相分子篩を用いて純粋(99.5%)エタノールに精製する。ビールカラム底を3つの蒸発装置のうち、第1の蒸発装置に送ることができる。精留塔還流冷却器を用いて第1の蒸発装置に熱を与え得る。第1の蒸発装置による処理後、固体を遠心分離機を用いて分離し、回転式乾燥機で乾燥できる。遠心分離機の廃水の一部(25%)をリサイクルして発酵し、その残りを、第2および第3の蒸発装置に送ることができる。蒸発装置の凝縮液の大部分を、処理廃水と分離したごく一部の非常にきれいな凝縮液として加工に戻して、低沸点化合物の増大を防ぐことができる。
Post-treatment After fermentation, for example, the resulting liquid can be distilled using a “beer column” to separate ethanol and other alcohols from water and most of the residue. For example, the vapor emitted from the beer column is 35% ethanol by weight. This is sent to the rectification tower. A nearly azeotrope (92.5%) ethanol / water mixture from the rectification column is purified to pure (99.5%) ethanol using a gas phase molecular sieve. Of the three evaporation apparatus bottom beer column can be sent to the first evaporator. Heat can be applied to the first evaporator using a rectifying column reflux condenser. After treatment with the first evaporator , the solid can be separated using a centrifuge and dried with a rotary dryer. A portion (25%) of the centrifuge waste water can be recycled and fermented, and the remainder can be sent to the second and third evaporators . Most of the condensate in the evaporator can be returned to processing as a very clean condensate that is separated from the treated wastewater to prevent an increase in low-boiling compounds.

中間体および産物
本明細書に記載する加工を利用して、処理済バイオマスを変換して、エネルギー、燃料、食物、および材料などの1つ以上の産物を生成できる。特定の例の産物は以下を含む(ただし、これらに限定されない)。すなわち、水素、アルコール(例えば、エタノール、n−プロパノール、またはn−ブタノールなどの一価アルコールまたは二価アルコール)、例えば、10%、20%、30%、さらには40%超の水を含む水和または含水アルコール、キシリトール、糖、バイオディーゼル、有機酸(酢酸および/または乳酸など)、炭化水素、副産物(例えば、セルロース分解性タンパク質(酵素)または単細胞タンパクなどのタンパク質)、およびこれらをある相対濃度で任意に組み合わせた混合液、選択的に、燃料添加剤などの任意の添加物を混ぜ合わせた混合液を含む。他の例は、酢酸または酪酸などのカルボン酸、カルボン酸塩、カルボン酸とカルボン酸塩との混合液、カルボン酸エステル(例えば、メチル、エチル、およびn−プロピルエステル)、ケトン(アセトンなど)、アルデヒド(アセトアルデヒドなど)、アクリル酸などのアルファ不飽和酸、ベータ不飽和酸、およびエチレンなどのオレフィンを含む。他のアルコールおよびアルコール誘導体は、プロパノール、プロピレングリコール、1,4−ブタンジオール、1,3−プロパンジオール、これらの任意のアルコールのメチルまたはエチルエステルを含む。他の産物は、アクリル酸メチル、メチルメタクリル樹脂、乳酸、プロピオン酸、酪酸、コハク酸、3−ヒドロキシプロピオン酸、任意の酸性塩、並びに酸および各塩の任意の混合液を含む。
Intermediates and Products The processing described herein can be used to convert processed biomass to produce one or more products such as energy, fuel, food, and materials. Specific example products include (but are not limited to): That is, water containing hydrogen, alcohol (eg monohydric or dihydric alcohol such as ethanol, n-propanol, or n-butanol), eg, 10%, 20%, 30%, or even more than 40% water. Sum or hydroalcohols, xylitol, sugars, biodiesel, organic acids (such as acetic acid and / or lactic acid), hydrocarbons, byproducts (eg, proteins such as cellulolytic proteins (enzymes) or single cell proteins), and some relative Mixtures optionally combined in concentration, optionally mixed with any additive such as a fuel additive. Other examples are carboxylic acids such as acetic acid or butyric acid, carboxylates, carboxylic acid and carboxylate mixtures, carboxylic acid esters (eg, methyl, ethyl, and n-propyl esters), ketones (such as acetone) (such as acetaldehyde) aldehydes, including a Alpha unsaturated acids such as acrylic acid, beta unsaturated acids, and an olefin such as ethylene. Other alcohols and alcohol derivatives include propanol, propylene glycol, 1,4-butanediol, 1,3-propanediol, methyl or ethyl esters of any of these alcohols. Other products include methyl acrylate, methyl methacrylic resin, lactic acid, propionic acid, butyric acid, succinic acid, 3-hydroxypropionic acid, any acidic salt, and any mixture of acid and each salt.

食物および製剤を含む他の中間体および産物は、米国シリアル番号第12/417900号に開示されており、その完全な開示は参照により本明細書に組み込まれる。   Other intermediates and products, including food and formulations, are disclosed in US Serial No. 12/417900, the full disclosure of which is incorporated herein by reference.

他の実施形態
複数の実施形態を記載したが、本開示の精神および範囲から逸脱することなく種々の変更がなされ得ることが理解される。
Other Embodiments Although multiple embodiments have been described, it will be understood that various modifications can be made without departing from the spirit and scope of the disclosure.

一部の実施では、本明細書に記載するシステム、またはこれらのシステムの構成要素は移動可能であり、その可動性の加工機器は、例えば、米国シリアル番号第12/374549号および国際出願WO2008/011598号に開示されており、その完全な開示は参照により本明細書に組み込まれる。   In some implementations, the systems described herein, or components of these systems, are movable, such as mobile processing equipment, for example, US Serial No. 12/374549 and International Application WO 2008 / No. 011598, the full disclosure of which is incorporated herein by reference.

本明細書に記載する任意の分散システムでは、分散システムを通る流量(液体および/または気体)の供給は、連続的でもパルス式でもよく、連続流の周期とパルス流の間隔とを組み合わせてもよい。パルス流である場合には、パルスは定期的でも不定期でもよい。   In any of the dispersion systems described herein, the flow rate (liquid and / or gas) delivery through the dispersion system may be continuous or pulsed, and may be a combination of a continuous flow period and a pulse flow interval. Good. In the case of a pulse flow, the pulse may be regular or irregular.

本明細書にはタンクを参照したが、ラグーン、プール、池などを含む任意の場所において船舶またはコンテナ船で加工を実行してもよい。混合を行うコンテナ船がラグーンなどの地上に配置される構造である場合には、それは並べられる。コンテナ船は覆われてもよいし、屋外などでは覆われなくてもよい。   Although tanks have been referred to herein, processing may be performed on a ship or container ship at any location including lagoons, pools, ponds, and the like. If the mixing container ship has a structure such as a lagoon that is placed on the ground, it will be lined up. The container ship may be covered or may not be covered outdoors.

代替的な実施形態では、図2Aおよび図2Bに示すシステムから分散システム134を取り外し、ポンプを利用してタンクから液体を引き込み、出口管137を通じてそれを供給してもよい。これにより原材料を湿らせ、その後、ジェットミキサ144の混合作用により分散する。このような実施では、ポンプは、容積型ポンプなどの低剪断ポンプであることが好ましく、例えば、SEEPEXが販売している進行性キャビティポンプ、およびWaukeshaが販売しているローブポンプでもよい。さらに、より多くの原料を加えるほど液粘度が増すため、高粘度流体をポンピング可能なポンプが好ましい。   In an alternative embodiment, the dispersion system 134 may be removed from the system shown in FIGS. 2A and 2B and liquid may be drawn from the tank using a pump and supplied through the outlet tube 137. As a result, the raw material is moistened and then dispersed by the mixing action of the jet mixer 144. In such an implementation, the pump is preferably a low shear pump, such as a positive displacement pump, and may be, for example, a progressive cavity pump sold by SEEPEX, and a lobe pump sold by Waukesha. Furthermore, since the liquid viscosity increases as more raw materials are added, a pump capable of pumping a high viscosity fluid is preferable.

本明細書にはバイオマス原料を記載したが、他の原料および他の原料を混合したバイオマス原料を用いてもよい。例えば、一部の実施では、バイオマス原料と炭化水素を含む原料との混合体を利用してもよい。これらは、2009年7月20日に出願された米国仮特許出願第61/226877号に開示されており、その完全な開示は参照により本明細書に組み込まれる。   Although the biomass raw material was described in this specification, the biomass raw material which mixed other raw materials and other raw materials may be used. For example, in some implementations, a mixture of biomass feedstock and feedstock containing hydrocarbons may be utilized. These are disclosed in US Provisional Patent Application No. 61 / 26,877, filed July 20, 2009, the complete disclosure of which is incorporated herein by reference.

従って、他の実施形態は、以下の請求項の範囲に含まれる。   Accordingly, other embodiments are within the scope of the following claims.

Claims (34)

原料糖化システムであって、前記原料糖化システムは:
セルロース又はリグノセルロースのバイオマス原料及び液状媒体を含有するように構成されたタンクと;
前記原料と連通する固体注入口と、前記液状媒体と連通する液体注入口と、及び出口と、
を有する分散システムであって、
前記分散システムは、前記液状媒体中の前記バイオマス原料を分散させるように構成され、
前記分散システムは、チャンバと、更に、前記チャンバ内に、前記固体注入口及び前記液体注入口を介して前記チャンバに前記原料及び液状媒体を引き込み、且つ前記出口を介して前記チャンバから前記タンクへ放射方向に前記媒体中に分散された前記原料を放出する回転要素とを備える、前記分散システムと;並びに
前記タンクの内容物を混合するように構成されたジェットミキサであって、前記ジェットミキサは、シュラウド内部に配置された羽根車を備える、前記ジェットミキサと
を備える前記原料糖化システム。
A raw saccharification system, the raw saccharification system:
A tank configured to contain a biomass feedstock of cellulose or lignocellulose and a liquid medium;
A solid inlet communicating with the raw material, a liquid inlet communicating with the liquid medium, and an outlet;
A distributed system comprising:
The dispersion system is configured to disperse the biomass material in the liquid medium,
The dispersion system draws the raw material and liquid medium into the chamber through the chamber and further through the solid inlet and the liquid inlet into the chamber, and from the chamber to the tank through the outlet. and a rotating element to release said material dispersed in said medium in the radial direction, the distribution system and; and a configured jet mixer to mix the contents of the tank, the jet mixer comprises an impeller disposed within the shroud, the material saccharification system comprising a said jet mixer.
前記分散システムは、前記液状媒体中に分散した料を前記タンクから引き込み、且つそれを前記タンクへ戻し循環するように構成される、請求項1に記載のシステム。 The distributed system, said dispersed raw materials in a liquid medium pull the tank or al and configured it to circulation skip back to the tank system of claim 1. 前記分散システムは、前記回転要素を備える分散ユニット(401)を備え、前記回転要素は前記分散ユニット(401)に存在する羽根車であり、前記分散ユニット(401)が、遠心ポンプとして機能する、請求項1に記載のシステム。 The distributed system, the rotary comprising a dispersion unit (401) comprising elements, said rotary element is a wheel that is present in the dispersing unit (401), said distribution unit (401) is, functions as a centrifugal pump The system of claim 1. 前記回転要素は、前記チャンバの側壁の内側の、ロータ固定子内に位置し、ロータと同軸上に配置された混合要素を備える、請求項1に記載のシステム。   The system of claim 1, wherein the rotating element comprises a mixing element located within a rotor stator and disposed coaxially with the rotor, inside the chamber sidewall. 前記分散システムは容積型ポンプを備える、請求項1に記載のシステム。   The system of claim 1, wherein the distribution system comprises a positive displacement pump. 前記容積型ポンプは進行性キャビティのポンプを備える、請求項5に記載のシステム。   6. The system of claim 5, wherein the positive displacement pump comprises a progressive cavity pump. 前記分散システムを複数備える、請求項1に記載のシステム。   The system according to claim 1, comprising a plurality of the distributed systems. 前記分散システムは、前記原料に液体流を供給させて前記原料を湿らせるように構成された、請求項1に記載のシステム。   The system of claim 1, wherein the dispersion system is configured to wet the raw material by supplying a liquid stream to the raw material. 前記タンクの外側に配置された源から前記チャンバに前記原料を供給するように構成された供給システムを更に備える請求項1に記載のシステム。 The system of claim 1, further comprising a supply system configured to supply the raw material to the chamber from a source located outside the tank. 前記原料の源が、前記タンク上に位置する、請求項9に記載のシステム。   The system of claim 9, wherein the source of raw material is located on the tank. 糖化剤を前記タンクの外側に配置された源から前記タンクに供給するように構成された糖化剤供給デバイスを更に備える、請求項1に記載のシステム。 Further comprising The system of claim 1 glycated agent supply device configured to supply to the tank saccharification agent from placed source outside of the tank. 前記糖化剤の源が前記タンク上に位置する、請求項11に記載のシステム。   The system of claim 11, wherein the source of saccharifying agent is located on the tank. 前記原料の源はホッパを含む、請求項9に記載のシステム。   The system of claim 9, wherein the source of raw material comprises a hopper. 前記ホッパは振動デバイスを含む、請求項13に記載のシステム。   The system of claim 13, wherein the hopper includes a vibrating device. 前記糖化剤の源はホッパを含む、請求項11に記載のシステム。   The system of claim 11, wherein the source of saccharifying agent comprises a hopper. 前記ホッパは振動デバイスを含む、請求項15に記載のシステム。   The system of claim 15, wherein the hopper includes a vibrating device. 前記原料糖化システムは、モニタリングシステムを更に備える、請求項1に記載のシステム。   The system of claim 1, wherein the raw saccharification system further comprises a monitoring system. 前記モニタリングシステムは、グルコースモニタリングシステムを備える、請求項17に記載のシステム。   The system of claim 17, wherein the monitoring system comprises a glucose monitoring system. 前記グルコースモニタリングシステムは、糖化中の原料及び液状媒体の混合物のグルコースの値をモニタするように構成される、請求項18に記載のシステム。   19. The system of claim 18, wherein the glucose monitoring system is configured to monitor the glucose value of a mixture of raw material and liquid medium during saccharification. 前記モニタリングシステムは、粘度計を備える、請求項17に記載のシステム。   The system of claim 17, wherein the monitoring system comprises a viscometer. 前記モニタリングシステムは、前記タンクの内部の温度をモニタするように構成される、請求項17に記載のシステム。   The system of claim 17, wherein the monitoring system is configured to monitor a temperature inside the tank. 前記モニタリングシステムは、前記タンクの内部の酸素濃度を測定するように構成される、請求項17に記載のシステム。   The system of claim 17, wherein the monitoring system is configured to measure an oxygen concentration within the tank. 前記モニタリングシステムは、前記タンクの内部のエタノール濃度を測定するように構成される、請求項17に記載のシステム。   The system of claim 17, wherein the monitoring system is configured to measure an ethanol concentration inside the tank. 前記システムが原料供給デバイス、トルクモニタ及びコントローラをさらに備え、前記コントローラは、前記トルクモニタからの入力により、前記原料供給デバイス及び前記糖化剤供給デバイスの動作を制御する、請求項11に記載のシステム。 The system, material supply device, preparative Rukumonita, and further comprising a controller, wherein the controller, by an input from the torque monitor controls the operation of the material supply device and the saccharification agent supply device, according to claim 11 System. 前記供給システムは、糖化中に前記タンクに追加の原料を加えるように構成される、請求項9に記載のシステム。   The system of claim 9, wherein the supply system is configured to add additional ingredients to the tank during saccharification. 前記供給システムは、前記液状媒体へ前記追加の原料を分散させるように構成される、請求項25に記載のシステム。   26. The system of claim 25, wherein the supply system is configured to disperse the additional ingredients into the liquid medium. 前記糖化剤供給デバイスは、糖化中に前記タンクへ追加の糖化剤を加えるように構成される、請求項11に記載のシステム。   The system of claim 11, wherein the saccharifying agent supply device is configured to add additional saccharifying agent to the tank during saccharification. 前記分散システムは、前記液状媒体に前記追加の糖化剤を分散させるように構成される
、請求項27に記載のシステム。
28. The system of claim 27, wherein the dispersion system is configured to disperse the additional saccharifying agent in the liquid medium.
前記供給システムは、0.75g/cm未満の嵩密度を有する原料を供給するように構成される、請求項9に記載のシステム。 The system of claim 9, wherein the supply system is configured to supply a raw material having a bulk density of less than 0.75 g / cm 3 . 前記糖化剤供給デバイスは、酵素を含有する糖化剤を供給するように構成される、請求項11に記載のシステム。   12. The system of claim 11, wherein the saccharifying agent supply device is configured to supply a saccharifying agent containing enzyme. 前記供給システムは、前記分散システムが、原料の減少量分の追加原料を加える前に、前記液状媒体へ前記原料を分散させるように構成される、請求項9に記載のシステム。   The system of claim 9, wherein the supply system is configured to disperse the raw material in the liquid medium before the dispersing system adds an additional amount of raw material. 原料及び液状媒体の混合物に添加剤を加えるように構成された添加剤供給システムを更に備える、請求項1に記載のシステム。   The system of claim 1, further comprising an additive supply system configured to add the additive to the mixture of raw material and liquid medium. 前記添加剤供給システムは、乳化剤又は界面活性剤又は両方を原料及び液状媒体の前記混合物へ加えるように構成される、請求項32に記載のシステム。   33. The system of claim 32, wherein the additive supply system is configured to add an emulsifier or surfactant or both to the mixture of raw material and liquid medium. 前記液状媒体の源は前記タンクである、請求項1に記載のシステム。   The system of claim 1, wherein the source of the liquid medium is the tank.
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